Safir fiber tek kristal Al₂O₃, yüksek optik geçirgenliğe ve 2072℃ erime noktasına sahip olup lazer pencere malzemesi olarak kullanılabilir.
Hazırlık süreci
1. Safir fiber genellikle lazerle ısıtılan taban yöntemi (LHPG) ile hazırlanır. Bu yöntemle, yakın kızılötesi bantta iyi geçirgenliğe sahip geometrik eksen ve C eksenine sahip safir fiberler yetiştirilebilir. Kayıp esas olarak fiberin içinde veya yüzeyinde bulunan kristal kusurlarından kaynaklanan saçılmadan kaynaklanır.
2. Silika kaplı safir fiberin hazırlanması: İlk olarak, safir fiberin yüzeyine poli(dimetilsiloksan) kaplama uygulanır ve kürlenir, ardından kürlenmiş katman 200-250℃'de silikaya dönüştürülerek silika kaplı safir fiber elde edilir. Bu yöntem düşük işlem sıcaklığına, basit işleme ve yüksek işlem verimliliğine sahiptir.
3. Safir konik fiberin hazırlanması: Safir fiber tohum kristalinin kaldırma hızı ve safir kristal kaynak çubuğunun besleme hızı kontrol edilerek, lazer ısıtma tabanlı yöntemle safir konik fiber hazırlanır. Bu yöntem, farklı kalınlıklarda ve ince uçlu safir konik fiberler hazırlayarak, özel uygulama gereksinimlerini karşılayabilir.
Elyaf türleri ve özellikleri
1. Çap aralığı: Safir fiberin çapı, farklı uygulama gereksinimlerine uyum sağlamak için 75~500 μm arasında seçilebilir.
2. Konik fiber: Konik safir fiber, fiber esnekliğini sağlarken yüksek ışık enerjisi iletimi sağlayabilir. Bu fiber, esneklikten ödün vermeden enerji iletim verimliliğini artırır.
3. Burçlar ve konektörler: Çapı 100 μm'den büyük optik fiberler için, koruma veya bağlantı amacıyla politetrafloroetilen (PTFE) burçlar veya optik fiber konektörler kullanmayı tercih edebilirsiniz.
Uygulama alanı
1. Yüksek sıcaklık fiber sensörü: Safir fiber, yüksek sıcaklık dayanımı ve kimyasal korozyon direnci nedeniyle yüksek sıcaklık ortamlarında fiber algılama için çok uygundur. Örneğin, metalurji, kimya endüstrisi, ısıl işlem ve diğer alanlarda, safir fiber yüksek sıcaklık sensörleri 2000 °C'ye kadar sıcaklıkları doğru bir şekilde ölçebilir.
2. Lazer Enerji Aktarımı: Safir fiberin yüksek enerji iletim özellikleri, onu lazer enerji aktarımı alanında yaygın olarak kullanılmasını sağlar. Yüksek yoğunluklu lazer radyasyonuna ve yüksek sıcaklık ortamlarına dayanabilen lazerler için pencere malzemesi olarak kullanılabilir.
3. Endüstriyel sıcaklık ölçümü: Endüstriyel sıcaklık ölçümü alanında, safir fiber yüksek sıcaklık sensörleri, üretim sürecindeki sıcaklık değişimlerini izlemeye ve kontrol etmeye yardımcı olan doğru ve istikrarlı sıcaklık ölçüm verileri sağlayabilir.
4. Bilimsel araştırma ve tıp: Safir fiber, benzersiz fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle bilimsel araştırma ve tıp alanında da çeşitli yüksek hassasiyetli optik ölçüm ve algılama uygulamalarında kullanılmaktadır.
Teknik parametreler
| Parametre | Tanım |
| Çap | 65um |
| Sayısal Açıklık | 0.2 |
| Dalga Boyu Aralığı | 200nm - 2000nm |
| Zayıflama/Kayıp | 0,5 dB/m |
| Maksimum Güç Kullanımı | 1w |
| Isı İletkenliği | 35 W/(m·K) |
XKH, müşterilerinin özel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş safir fiber özel tasarım hizmetleri sunmaktadır. Fiberin uzunluğu ve çapı veya özel optik performans gereksinimleri olsun, XKH profesyonel tasarım ve hesaplama yoluyla müşterilerine uygulama ihtiyaçlarını karşılayacak en iyi çözümü sunabilir. XKH, yüksek kaliteli ve yüksek performanslı safir fiber üretmek için lazerle ısıtılan taban yöntemi (LHPG) dahil olmak üzere gelişmiş safir fiber üretim teknolojisine sahiptir. XKH, ürün kalitesinin ve performansının müşteri beklentilerini karşılamasını sağlamak için üretim sürecinin her aşamasını titizlikle kontrol eder.
Ayrıntılı Diyagram








