冷光源照明光纤,通常被称为“光纤照明系统”,是一种利用光纤将光从光源传送到远距离照明位置的系统。在这种应用中,光纤的主要作用是传输光线,而不是数据。光纤照明系统特别适合于将光线传送到难以直接放置光源的地方,或是出于安全原因需要保持照明位置冷却的情况。
冷光源照明的一个显著优点是,它可以将热量和电气分离,即将产生大量热量的光源保持在一个位置,而将光纤的一端导向需要低温或因安全原因无法使用热源的场所。这个特性使得它在展览亮化、美术馆照明、生物安全应用、医疗照明等场合得到广泛应用。
光纤的材质主要为两类:玻璃光纤和塑料光纤。玻璃光纤拥有较高的传输效率和较低的衰减,通常用于远距离传输。塑料光纤则是由聚合物材料制成,虽然其传输距离短于玻璃光纤,衰减也更高,但它更加灵活且成本较低,适用于照明或短距离传输。
冷光源照明光纤束可以根据使用要求和光谱范围选用不同的光纤材料,塑料光纤波长380——780nm;玻璃光纤光谱380——780nm;石英光纤200——1100nm/400-2500nm;长度可根据需求定制;接头类型有SMA,FC,ST,TA,TB以及定制接头;光纤保护管有不锈钢软管,PVC软管,硅胶管等,以满足不同使用效果及需求。
注意:光纤大多数属于定制品,请根据实际需求情况与我们沟通,确保买到实际需求的光纤样式!
冷光源照明光纤通常指的是光纤照明系统里使用的光导纤维,它通过一个光源(可能是钨丝灯、卤素灯、LED灯或其他类型的高亮度光源)产生光线,然后光线再通过光纤传输到一个或多个照明点。这种照明方式的一个主要优点是光源本身可以与照明点相距甚远,而且热量不会随着光线一起传播,因此被照射的区域不会产生太多热量,从而称为“冷光源”。
光纤材质分为两大类:一类是玻璃光纤,由一种或多种玻璃材料制成。它们的主要成分通常是二氧化硅,有时掺杂有其他材料以调整其光学性质。玻璃光纤拥有优异的传输特性和耐高温性质,使其适合照明和长距离数据传输。另一类是塑料光纤,由塑料聚合物如聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)等制成,它们成本较低,安装更加灵活易弯曲,但传输性能相对较差。
冷光源照明光纤是一种利用冷光源发出的光,通过光纤传输到需要照明的部位,从而实现照明目的的光纤。
冷光源照明光纤具有以下特点:
1.冷光源:冷光源照明光纤采用冷光源作为光源,冷光源发出的光线不含红外线和紫外线,不会产生热量,因此不会对被照物体造成损伤。
2.高亮度:冷光源照明光纤的光源亮度很高,可以提供充足的照明。
3.均匀性好:冷光源照明光纤的光线分布均匀,不会产生阴影或眩光。
4.柔韧性好:冷光源照明光纤的柔韧性很好,可以弯曲和缠绕,以适应各种照明环境。
冷光源照明光纤广泛应用于各种领域,如:
1.医疗照明:用于内窥镜、手术显微镜等医疗器械的照明。
2.工业照明:用于机器视觉、质量检测等工业领域的照明。
3.科学研究:用于显微镜、光谱仪等科学研究仪器的照明。
4.艺术照明:用于博物馆、画廊等艺术场所的照明。
5.家居照明:用于家居装饰、橱柜照明等家居领域的照明。
冷光源照明光纤是一种有效、可靠、节能的照明光源,在现代照明领域发挥着越来越重要的作用。
冷光源照明光纤具有以下优点:
1.冷光源:冷光源照明光纤采用冷光源作为光源,冷光源发出的光线不含红外线和紫外线,不会产生热量,因此不会对被照物体造成损伤。
2.高亮度:冷光源照明光纤的光源亮度很高,可以提供充足的照明。
3.均匀性好:冷光源照明光纤的光线分布均匀,不会产生阴影或眩光。
4.柔韧性好:冷光源照明光纤的柔韧性很好,可以弯曲和缠绕,以适应各种照明环境。
5.使用寿命长:冷光源照明光纤的使用寿命很长,可以达到数万小时,远高于传统的白炽灯。
6.节能:冷光源照明光纤是一种节能的光源,与传统的白炽灯相比,冷光源照明光纤可以节省大量的能源。
冷光源照明光纤的规格需要根据客户实际需求加工,我们可以提供设计方案并设计图纸,样品仅供测试!
定制系列
冷光源照明光纤内部光纤(以下光纤可根据实际情况选择)
玻璃光纤束透光率
塑料光纤透过率
研磨角度类型:
PC型(Physical Contact)------插芯端面为球面,RL>40dB
UPC型(Ultra PC)---插芯端面为微球面,RL>50dB
APC型(Angled PC)---插芯端面为斜球面(常见的为8度角),RL>60dB
PC端面
UPC端面
APC端面
光纤最小弯曲半径
引言
光纤是一种传输光信号的重要媒介,它具有高带宽、低延迟和抗干扰等优点,广泛应用于通信、医疗、工业等领域。在光纤的安装和维护过程中,我们需要考虑光纤的最小弯曲半径,以确保光信号的传输质量。
光纤最小弯曲半径的定义
光纤最小弯曲半径指的是光纤在弯曲过程中所能容忍的最小曲率半径。当光纤的弯曲半径小于最小弯曲半径时,会造成光信号的损失和散射,进而影响光纤通信的质量。因此,不同类型的光纤都有其对应的最小弯曲半径标准。
单模光纤的最小弯曲半径标准
单模光纤是一种用于传输单一光模式的光纤,其最小弯曲半径标准一般为10倍光纤直径。这是因为单模光纤中,光信号主要沿着光轴传输,对光纤的弯曲比较敏感,较小的弯曲半径会导致光信号的散射和损失。
多模光纤的最小弯曲半径标准
多模光纤是一种用于传输多种光模式的光纤,其最小弯曲半径标准一般为20倍光纤直径。与单模光纤不同的是,多模光纤中光信号沿着不同的路径传输,对光纤弯曲的容忍度相对较高,因此其最小弯曲半径相对较小。
光纤最小弯曲半径的重要性
光纤最小弯曲半径的遵守对保证光信号传输质量至关重要。如果光纤的弯曲半径小于最小弯曲半径标准,会导致以下问题:
1.光信号损失:光纤的弯曲会导致光信号在弯曲区域发生散射和损失,进而降低信号的传输强度和质量。
2.信号衰减和失真:对于频率较高的光信号,弯曲会导致光信号的衰减和相移,进而影响信号的传输速率和精度。
3.光纤损坏:较小的弯曲半径会在光纤内部产生过大的应力,进而导致光纤断裂、损坏甚至破裂。
因此,遵守光纤最小弯曲半径标准对于确保光纤应用的可靠性和稳定性至关重要。
总结
光纤最小弯曲半径是保证光纤光信号传输质量的重要因素,不同类型的光纤有其对应的最小弯曲半径标准。遵守光纤最小弯曲半径标准能够有效防止光信号的损失、衰减和失真,同时保证光纤的可靠性和稳定性。在光纤的安装、布线、连接和维护过程中,都需要遵循光纤最小弯曲半径标准,以确保光纤通信的高质量和可靠性。
关于光纤数值孔径NA说明
光纤的数值孔径(NA)是一种衡量光纤传输性能的重要参数。它是指光线从光纤的核心射出时,能够有效地被接收到光纤的量。数值孔径是由光纤的折射率差和光线入射角度确定的。
数值孔径越大,表示光线从光纤中射出时的扩散能力越强,聚焦能力越低。相反,数值孔径越小,表示光线从光纤中射出时的扩散能力越弱,聚焦能力越强。
光纤损耗问题
即便是在理想的光纤中都存在损耗——本征损耗。
光纤的损耗限制了光信号的传播距离。这些损耗主要包括:
1.吸收损耗
2.散射损耗
3.弯曲损耗
吸收损耗
1.本征吸收:由制造光纤材料本身(如SiO2)的特性所决定,即便波导结构合适而且材料不含任何杂质也会存在本征吸收。
2.原子缺陷吸收:由于光纤材料的原子结构的不完整造成
3.非本征吸收:由过渡金属离子和氢氧根离子(OH-)等杂质对光的吸收而产生的损耗
本征吸收
(1)紫外吸收:
光纤材料的电子吸收入射光能量跃迁到高的能级,同时引起入射光的能量损耗,一般发生在短波长范围
(2)红外吸收
光波与光纤晶格相互作用,一部分光波能量传递给晶格,使其振动加剧,从而引起的损耗
本征吸收曲线
非本征吸收
光纤制造过程引入的有害杂质带来较强的非本征吸收,OH-和过渡金属离子,如铁、钴、镍、铜、锰、铬等
解决方法:
(1) 光纤材料化学提纯,比如达到 99.9999999%的纯度
(2) 制造工艺上改进。
散射损耗
光纤的密度和折射率分布不均及结构上的不完善导致散射现象
1. 瑞利散射
2. 波导散射
瑞利散射
波导在小于光波长尺度上的不均匀:
- 分子密度分布不均匀
- 掺杂分子导致折射率不均匀导致波导对入射光产生本征散射。
瑞利散射一般发生在短波长
波导散射
分类:
1.米氏散射损耗
2.辐射损耗(弯曲损耗)
米氏散射损耗
定义:理想的光纤具有完整圆柱对称性,实际上纤芯和包层分界面上存在缺陷,芯径发生漂移,使光纤产生附加损耗。在大于光波长尺度上出现折射率的非均匀性而引起的散射。
措施:制造时控制芯径漂移。
辐射损耗
定义:当理想的圆柱形光纤受到某种外力作用时,会产生一定曲率半径的弯曲,引起能量泄漏到包层中,这种由能量泄漏导致的损耗称为辐射损耗。
光纤受力弯曲有两类:
1.宏观弯曲:
曲率半径比光纤的直径大得多的弯曲
2.微观弯曲:
光纤轴线产生微米级的高频弯曲
宏弯和微弯对损耗的附加影响
产品定制
我们可以根据客户不同需求,进行设计、定制、生产各类非标光纤产品,设计人员可以提供客户提供的产品需求信息,将各种选项纳入设计,不但可以定制不同接头规格和护管类型,也可以选取不同光纤以确保光学性能,除纯石英纤芯光纤外,我们也可以提供硼酸盐玻璃光纤,ESKA 塑料光纤等产品,以便满足客户预算需求。我们具备全系列机械加工和精雕机设备,可以充分满足定制器件的精细加工、短时打样、批量加工等灵活需求。
跳线定制类型
圆形光纤束
用于耦合到光源
线型光纤束
圆形到线形光纤束
圆形光纤束用来提高进入到光谱仪和其它带入射狭缝的光学器件的耦合效率。
线形符合入射狭缝的形状,因此能增加入射到器件的光线数量。
线形末端也可以用作线形光源。
分叉光纤束:双光纤
1.将一个样品的通道宽带发射导入多个探测器中
2.荧光显微发射的集光
3.光谱学
4.照明
分叉光纤束:圆形对圆形
探测光纤束
光纤束探针是针对测量漫反射和镜面反射、色彩、荧光以及后向散射(固体,液体和粉末状)进行优化设计的。光纤束被分为两路,一路将光从光源传输给样品,一路将样品反射光传输给光谱仪,参考分支直接将光从光源处传输给另一光谱仪。
集束光纤