La méthode LHPG peut être utilisée pour les capteurs de haute température à fibre de saphir de diamètre 75-500 μm.

Description courte :

La fibre de saphir, c'est-à-dire la fibre d'alumine monocristalline (Al₂O₃), est un matériau de fibre optique présentant une résistance mécanique élevée, une excellente résistance à la corrosion chimique et une bonne conductivité thermique. Son point de fusion atteint 2072 °C, sa transmittance est de 0,146 µm et sa transmittance optique est très élevée dans la bande des 3,05 µm. La fibre de saphir possède non seulement les excellentes propriétés du saphir, mais aussi celles d'un guide d'ondes optique, ce qui la rend particulièrement adaptée à la détection de hautes températures et à la détection chimique par fibre optique.


Caractéristiques

Caractéristiques et avantages

1. Point de fusion élevé : Le point de fusion de la fibre de saphir atteint 2072℃, ce qui la rend stable dans un environnement à haute température.

2. Résistance à la corrosion chimique : la fibre de saphir possède une excellente inertie chimique et peut résister à l'érosion de diverses substances chimiques.

3. Dureté et résistance au frottement élevées : la dureté du saphir n'est surpassée que par celle du diamant, la fibre de saphir possède donc une dureté et une résistance à l'usure élevées.

4. Transmission d'énergie élevée : La fibre saphir assure une transmission d'énergie élevée sans perdre la flexibilité de la fibre.

5. Bonnes performances optiques : Elle présente une bonne transmittance dans la bande proche infrarouge, et la perte provient principalement de la diffusion causée par des défauts cristallins présents à l'intérieur ou à la surface de la fibre.

processus de préparation

La fibre de saphir est principalement fabriquée par chauffage laser (LHPG). Ce procédé consiste à chauffer la matière première de saphir par laser, ce qui la fait fondre puis l'étire pour former la fibre optique. Il existe également un procédé de fabrication de la fibre de saphir utilisant une tige centrale, un tube en verre de saphir et une couche externe. Cette méthode permet de résoudre les problèmes liés à la fragilité du verre de saphir, matériau principal, qui empêche l'étirage sur de longues distances. Elle permet également de réduire efficacement le module de Young de la fibre cristalline de saphir, d'accroître considérablement sa flexibilité et de permettre la production en série de fibres de saphir de grande longueur.

Type de fibre

1. Fibre de saphir standard : La plage de diamètres se situe généralement entre 75 et 500 μm, et la longueur varie en fonction du diamètre.

2. Fibre conique en saphir : La conicité augmente la fibre à son extrémité, assurant un débit élevé sans sacrifier sa flexibilité dans le transfert d'énergie et les applications spectrales.

Principaux domaines d'application

1. Capteur à fibre haute température : La stabilité à haute température de la fibre de saphir la rend largement utilisée dans le domaine de la détection des hautes températures, comme la mesure des hautes températures dans la métallurgie, l'industrie chimique, le traitement thermique et d'autres industries.

2. Transfert d'énergie laser : Les caractéristiques de transmission d'énergie élevées confèrent à la fibre de saphir un potentiel dans le domaine de la transmission laser et du traitement laser.

3. Recherche scientifique et traitement médical : Ses excellentes propriétés physiques et chimiques le rendent également utilisé dans la recherche scientifique et les domaines médicaux, tels que l'imagerie biomédicale.

Paramètre

Paramètre Description
Diamètre 65 µm
Ouverture numérique 0,2
Gamme de longueurs d'onde 200 nm - 2000 nm
Atténuation/Perte 0,5 dB/m
Puissance maximale admissible 1w
Conductivité thermique 35 W/(m·K)

XKH dispose d'une équipe de concepteurs et d'ingénieurs de premier plan, dotés d'une expertise pointue et d'une solide expérience pratique, capables de cerner avec précision les besoins spécifiques de ses clients. De la longueur, du diamètre et de l'ouverture numérique de la fibre aux exigences particulières en matière de performances optiques, chaque fibre est entièrement personnalisable. XKH utilise des logiciels de simulation numérique avancés pour optimiser la conception à plusieurs reprises et garantir ainsi que chaque fibre saphir corresponde parfaitement au scénario d'application réel du client, offrant le meilleur compromis entre performance et coût.

Diagramme détaillé

Fibre de saphir 1
Fibre de saphir 2
Fibre saphir 3

  • Précédent:
  • Suivant:

  • Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous