Wat is een energietransmissievezel?

Een energietransmissievezel is een type optische vezel die speciaal is ontworpen om een ​​hoog optisch vermogen te leveren, hetzij continu of in pulsen, met minimaal verlies en zonder schade als gevolg van verwarming, niet-lineaire effecten of vezelstoringen. Deze vezels zijn geoptimaliseerd voor het verzenden van laserenergie, en niet alleen voor gegevens, waardoor ze essentieel zijn voor industriële laserverwerking, medische lasers, militaire systemen en meer.

Deze vezels verschillen fundamenteel van standaard telecomvezels wat betreft kerngrootte, materialen, thermische verwerking en vermogensdrempel.

 

Soorten energietransmissievezels

Type Beschrijving
Grote kern multimode glasvezel (MMF) Kern van 100–1000 μm voor brede bundelafgifte (bijv. Laserlassen)
Dubbel-geklede vezels (DCF) Binnenkern voor signaal, buitenbekleding voor pomplicht (gebruikt in fiberlasers/versterkers)
Fotonische kristalvezel (PCF) Holle of gestructureerde kern voor extreem hoog vermogen of single-{0}}geleiding
LMA-glasvezel (groot modusgebied) Vergrote single{0}}mode-kern voor lagere vermogensdichtheid bij hoge-power single--levering
Silica Step-Indexvezels Basisch multimode silicavezels met hoge-zuiverheid voor lasertransmissie
Saffier- of fluoridevezels Niet-silicamaterialen voor mid-IR-energielevering

 

Belangrijkste kenmerken

Functie Beschrijving
Kerndiameter Ranges from 50 μm to >1000 μm
Numerieke opening (NA) Typisch 0,22–0,48 voor een hoge opvangefficiëntie
Materiaal Hoog-zuiver gesmolten silica, fluorideglas of speciale coatings
Coating en bekleding Dubbele bekleding voor thermische en mechanische bescherming
Laserschadedrempel Hoog (tot enkele MW/cm² afhankelijk van ontwerp)
Beëindiging van glasvezel SMA-, QBH-, D80- of aangepaste connectoren met hoog-vermogen
Vermogensafhandeling Tot enkele kilowatt in CW- of pulsbedrijf
Buigradius Groter dan telecomvezels om microbuigingsverlies te voorkomen

 

Doel en functioneel gebruik

Functie Hoe glasvezel voor energietransmissie helpt
Lever laserstralen met hoog-vermogen Brengt optische energie over met weinig verlies
Minimaliseer niet-lineaire effecten Grote kernen verminderen Raman- en Brillouin-verstrooiing
Voorkom vezelbeschadiging Coatings van hoge-kwaliteit en grote oppervlakken
Koppel pompdiodes aan lasers DCF's leveren diode-energie aan actieve kernen
Maak bundelvorming en -splitsing mogelijk Meerdere-kern- en aangepaste geometrieën beschikbaar

 

Toepassingen

Industrie / Sector Gebruikscasus
Industriële laserverwerking Lassen, snijden, graveren met fiber- of diodelasers
Medisch (chirurgische lasers) Weefselablatie, dermatologie, endoscopische lasertoediening
Wetenschappelijk onderzoek Hoge-bundelafgifte voor experimenten
Defensie / gerichte energie Laserwapens, doelaanduiding
Lucht- en ruimtevaart en automobielsector Laserverbindingen van metalen en composieten
Telecom / Power Hybride Gecombineerde signaal- en energieafgifte in sommige fotonische systemen

 

Energietransmissievezel versus standaardvezel

Functie Energietransmissievezel Standaard telecomvezel (SM/MM)
Kerngrootte 50–1000 μm 8–10 μm (SM), 50/62,5 μm (MM)
Vermogensafhandeling Hoog (watt naar kilowatt) Zeer laag (<0.5 W)
Schadedrempel Hoog Laag
Beëindigingstype SMA, D80, QBH LC, SC, FC
Buiggevoeligheid Hoog (grote buigradius) Gematigd
Sollicitatie Energie/laseren Datacommunicatie

 

Ontwerpoverwegingen

AR-coating of eindkappen van glasvezel: Voorkom terug-reflectie en oppervlakteschade

Warmteafvoer: overweeg connectorkoeling (water-gekoelde SMA/QBH)

Backscatter en modusstabiliteit: LMA of PCF gebruikt om niet-lineaire problemen te verminderen

Connectortype: kies connectoren met hoog-vermogen, zoals SMA 905, QBH of QD

Beschermende buffering: mantelmaterialen zoals siliconen of metalen vlechtwerk voor duurzaamheid

We staan ​​bekend- als een van de toonaangevende fabrikanten van energietransmissievezels in China. Als u energietransmissievezels met korting gaat kopen, ontvangt u een prijslijst en een gratis monster van onze fabriek. Ook is er maatwerk mogelijk.

(0/10)

clearall