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璃,利用高温拉丝过程中的不均匀收缩,在纤芯横截面两个正交方向上产生了应力双折射。 ...
璃,利用高温拉丝过程中的不均匀收缩,在纤芯横截面两个正交方向上产生了热应力双折射。 ...
根光棒可通过拉丝生产上千公里光纤。芯棒是以高纯四氯化硅、四氯化锗为原料,在氢氧焰或甲烷焰作用下经高温熔融形成的具有不同折射率的高纯 SiO2。光棒成品的质量及特性(如纯度、强度、有效折射率、衰减程度)对光纤有重大影响。光纤预制棒由芯棒和包层组成,其芯棒有多种生产方式,主要原理是基于气相沉积法,当前普遍采用:改进的化学气相沉积法(MCVD)、轴向气相沉积法(VAD)、棒外化学气相沉积法(OVD)和等离子化学气相沉积法(PCVD)四大主流工艺。光棒外部包层制造一般采用套管法(早期是 RIT,后来演进为 RIC)和全合成法(OVD、VAD)。图3.预制棒拉丝流程拉制:预制棒制备完毕后,需要对预制棒进 ...
覆层光纤是在拉丝过程中就在石英表面涂敷上了碳层。厚度为20-50纳米的碳可以使抗渗透层抵御水和氢,而不至于引起微弯损伤。碳涂覆光纤被用来解决水下光纤的氢致损伤问题,保护敏感的掺铒放大光纤,用于防止石油钻探光纤传感系统的破裂和变暗,防止航空电子设备中紧密布线光纤的疲劳。同时类金刚石光学涂层可以为光纤设备提供硬的耐磨层,但这种“碳”涂覆层不能阻水,也不防氢。人们也试图用金属陶瓷保护光纤表面。通过光纤拉丝过程中蒸发溅射金属的方式得到金属涂覆层,或者是在熔融金属中对光纤拉丝。如果在光纤上制备15-20微米的铝涂覆层,光纤平均应力为3.4GPa,断裂应力与应变速率无关,还有些改进方法样本的应力为6.3G ...
链分子,随着拉丝过程,长链分子的宏观取向将和光纤的轴向一致。由于塑料光纤是由单体聚合而成,很难得到密度均匀的材料,因而光学均匀性不能得到很好的保证;深入的研究表明,塑料光纤存在高损耗的重要原因在于,塑料光纤材料原子间存在的碳-氢键和碳-氧键对可见光和近红外波长具有吸收作用。目前,一般商用塑料阶跃折射率光纤的损耗约为数百至1000 dB/km;较好的情况,商用塑料光纤在利用红色LED通信的650 nm波长处,损耗可降低至150 dB/Km左右;在实验室中获取的最佳塑料光纤的损耗可减小至50~20 dB/Km。图2,高衰减塑料光纤示意图(2)耐热及高低温性能差。由于塑料本身熔点低,因而其耐热性能差 ...
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