让光改变生活
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  • 光纤作为零部件如何以“小”制“大”
    Jan 25, 2024
    在所有涉及光的应用产品中,光纤作为传导材料都有着重要作用。尤其在传能领域,高端传能设备依赖于高精尖的零部件。零部件的精度、洁净度、质量等关键参数决定了设备的性能。 以激光切割机为例,这类企业往往需要集中精力攻克激光发生器的各项难关,很难兼顾光纤部件的配套研发,即便研发成功,通过2-3年的验证期,再进行批量化生产也是不切实际的。 除了产品本身对零部件的要求较高以外,同种类产品的型号也非常多,不同型号之间的工作原理差异显著,使得零部件供应商在自己的专业领域的深耕更加关键。 随着医疗激光、激光切割、激光制造等行业的加速发展,以传能光纤为代表的光纤厂家将面对大量企业对光纤零部件国产化替代的机遇。 南京鸿照科技根据客户需求提供光纤定制服务,使用进口光纤材料。产品灵活,满足不同行业客户的差异化需求,广泛应用于医疗、体外诊断、半导体、工业控制等多个行业。
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  • 光纤水听器
    Mar 26, 2024
    光纤水听器系统是一个复杂的传感系统,它主要利用光纤传感技术实现水下声音信号的转换、传输和处理。光纤水听器作为该系统的核心部分,其元器件组成和实施过程对于整个系统的性能至关重要。 光纤水听器的元器件组成主要包括湿端和干端两部分。湿端作为传感端,由光纤水听器传感探头和用来传输光信号的传输光缆组成。传感探头是光纤水听器的核心部件,它能够接收水下声音信号并将其转换为光信号。 干端则主要包括光纤水听器的光源、光无源器件、光电转换模块和信号解调处理模块等。光源负责提供稳定的光信号,光无源器件用于控制光信号的传输和调制,光电转换模块则将接收到的光信号转换为电信号,信号解调处理模块则对电信号进行解调和处理,以提取出有用的声音信息。
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  • 光纤宏弯损耗
    Apr 22, 2024
    光纤宏弯损耗主要是由于光纤在弯曲时产生的光的散射和逃逸现象所导致的。 当光线在弯曲的光纤中传输时,由于光在介质中的传播速度和方向的改变,部分光线会从光纤中逸出,从而引起光信号的损耗。 此外,光在光纤中的传播是通过全反射的方式进行的,而在弯曲处,光线的入射角度可能会超过全反射的临界角,从而发生散射现象,也会造成光信号的损耗。 宏弯损耗的大小受到多种因素的影响,包括弯曲半径、光纤的类型和材料以及光纤的外层涂层等。较小的弯曲半径会增加光线的散射和逃逸现象,导致宏弯损耗增大。 特殊的外层涂层能够减少光线的散射和逃逸,从而降低宏弯损耗。
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  • 如何处理光纤端头和链接器的磨抛
    May 10, 2024
    处理光纤端头和连接器的磨抛,需要依赖先进的科技设备和精湛的工艺技术。 首先,采用高精度研磨机对光纤端头进行微细磨削,确保端面光滑平整,接着利用特殊设计的抛光工具进行抛光,以消除细微的划痕和不平整。 对于连接器,则采用特殊的研磨和抛光工艺,确保其与光纤端头的精确对接,整个过程中,精密的控制系统和在线检测技术确保每一步操作都准确无误。
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  • 光纤陀螺原理的直观理解
    May 13, 2024
    光纤陀螺,简称FOG,是一种利用光纤技术实现角速度测量的高精度仪器。它的工作原理直观来说,就像是在光纤中“跳舞”的光。 当光在光纤中传播时,如果光纤发生旋转,光在其中的传播路径也会发生变化。光纤陀螺通过精密地测量这种变化,就能推算出光纤的旋转速度和方向。 光纤陀螺的关键在于其高精度的光学系统和电子信号处理系统。光学系统确保光在光纤中稳定传播,而电子系统则负责接收并处理光信号,从而得到精确的角速度数据。由于其高灵敏度、快速响应和长期稳定性,光纤陀螺在航空、航天、航海等领域得到了广泛应用,为导航和控制系统提供了重要的角速度测量手段。
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  • 光纤测温的原理及应用
    Jun 24, 2024
    随着科技不断地发展,电力电器设备的使用安全不断受到关注。光纤测温在电力系统和油气管道的应用范围逐渐普遍走进人们的视野,但是对于其中的运作原理大家却知之甚少,下面就来给大家介绍下荧光光纤测温原理、分布式光纤测温原理、光纤光栅测温原理 。光纤测温不仅可以应用在电力、石油石化领域, 还在科研实验领域得到使用。 基于荧光寿命的光纤温度测温,一般来说,荧光物质分子外层电子都处于相对稳定的状态下,当受到激发光照射,就会出现电子吸收能量跃迁的情况。在消失激发光之后,就会让其重新返回基态,但是会有能量不断辐射,从而产生荧光。针对其具体的测温,是在入射光消失开始,其物质表面的温度同荧光余晖衰减本身存在关联,其所谓的余晖衰减,实际上就是荧光寿命。而荧光寿命的长度和温度高低有着直接的关系。在荧光物质温度确定之后,实际的余晖保持时间就是寿命,其本身和电流信号是单调关系。所以,通过特性曲线,就可以选择对应的材料作为探头,通过检测的电流值和时间支架的相互关系,就可以将表面温度明确,进而将监测点温度确定。在工程实施中,相比正常的运行温度检测,在出现故障后的温度异常升高,因此检测意义更大。
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