石英光纤(Silica Fibers)

更新时间:2023-11-10 06:06:45.000Z

分类: 光学材料

定义: 基于熔融石英或相关材料的光纤

石英光纤(Silica Fibers) 详述

纠错

目录

1. 石英光纤的诞生背景

石英光纤是基于熔融石英或相关材料的光纤,它的诞生是为了满足高速、大容量的信息传输需求。随着科技的发展,传统的铜线已经无法满足日益增长的信息传输需求,因此,石英光纤应运而生。石英光纤具有传输速度快、传输距离远、抗干扰性强等优点,被广泛应用于通信、医疗、军事等领域。

2. 石英光纤的相关理论或原理

石英光纤的工作原理是基于全反射的原理。当光从高折射率的介质进入低折射率的介质时,如果入射角大于临界角,光将会发生全反射。石英光纤的内芯是高折射率的石英材料,包层是低折射率的石英材料,因此,当光从内芯射向包层时,只要入射角大于临界角,光就会在光纤内部反复反射,从而实现光的传输。

3. 石英光纤的重要参数指标

石英光纤的重要参数指标主要包括:插损、回波损耗带宽、折射率差、数模色散、极化模色散等。其中,插损是指光纤连接器在连接过程中造成的光功率损耗;回波损耗是指光纤连接器在连接过程中反射回来的光功率损耗;带宽是指光纤在单位时间内能够传输的信息量;折射率差是指光纤内芯和包层的折射率之差;数模色散和极化模色散是影响光纤传输质量的重要因素。

4. 石英光纤的应用

石英光纤被广泛应用于通信、医疗、军事等领域。在通信领域,石英光纤是实现高速、大容量信息传输的重要工具;在医疗领域,石英光纤被用于激光手术、内窥镜等设备,提高了手术的精确性和安全性;在军事领域,石英光纤被用于雷达、导航系统等设备,提高了军事设备的性能。

5. 石英光纤的分类

石英光纤主要分为单模光纤多模光纤。单模光纤的内芯直径较小,只允许一种模式的光通过,因此传输距离远、带宽大;多模光纤的内芯直径较大,允许多种模式的光通过,因此传输距离短、带宽小。

6. 石英光纤的未来发展趋势

随着科技的发展,石英光纤的应用领域将会更加广泛。未来,石英光纤将会在互联网、5G、云计算等领域发挥更大的作用。同时,石英光纤的性能也将得到进一步提升,例如,传输速度将会更快,传输距离将会更远,抗干扰性将会更强。

7. 石英光纤相关产品及生产商

石英光纤的相关产品主要包括光纤通信设备、光纤激光器、光纤内窥镜等。这些产品的生产商主要包括华为、中兴、科磊等公司。其中,华为和中兴是全球领先的通信设备供应商,科磊是全球领先的光纤激光器供应商。

收藏

收藏

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    5209285-2光纤衰减器TE Connectivity

    衰减: 2 dB波长: 1260 - 1360 nm

    TE Connectivity的5209285-2是一款光纤衰减器,衰减2 dB,回波损耗55 dB,波长1260-1360 nm.有关5209285-2的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    PSFI - P级双级光纤隔离器HJ Optronics, Inc.

    波长: 1064 um

    HJ Optronics,Inc.的PSFI-P Grade Dual Stage是一款光纤隔离器,插入损耗为2.6至3.6 dB,隔离度为42 dB,工作温度为-5至50摄氏度,光功率为300 MW,偏振相关损耗为20 dB.PSFI-P级双级的更多细节可以在下面看到。

  • 光电查
    OSW22-980-SM光纤光开关Thorlabs Inc

    端口配置: 2 x 2波长: 970-1170 nm

    Thorlabs Inc的OSW22-980-SM是一款光纤开关,插入损耗为0.7-1.5 dB,工作温度为0至40摄氏度,光功率为105 MW,偏振相关损耗为0.02-0.05 dB,存储温度为-40至70摄氏度。OSW22-980-SM的更多详细信息见下文。

  • 光电查
    MS-REF-10-SM光纤光开关DiCon Fiberoptics

    波长: 1290 to 1610 nm

    来自DICON Fiberoptics的MS-REF-10-SM是一款光纤开关,插入损耗为0.7 dB,工作温度为-5至70摄氏度,光功率为500 MW,偏振相关损耗为0.10 dB,存储温度为-40至85摄氏度。有关MS-REF-10-SM的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    CWFE1004APOEM/M电光转换器ComNet

    ComNet的CWFE1004APOEM/M是一款电光转换器,数据速率为10至100 Mbps,距离/范围为2至20 km,电源电压为48 VDC.有关CWFE1004APOEM/M的更多详细信息,请参阅下文。