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光纤杂质大揭秘:各类掺杂全解析

阅读量: 1619次 发布时间:2025-12-14 18:33:40

  在现代通信及光能传输领域,光纤作为关键载体,主要由二氧化硅(SiO₂)制成。为满足多元化应用场景需求,需在SiO₂中掺入其他介质,从而形成具有特定折射率的光纤。依据光学特性的不同,光纤可划分为紫外光纤、红外光纤和复合光纤。国仪光子在光纤研发生产方面积累了多年的专业经验,其专业化的光纤设计为各行业量身定制了优质的光纤产品及解决方案。

  复合光纤属于多成分玻璃光纤,它是在SiO₂原料中适量混合氧化钠(Na₂O)、氧化硼(B₂O₃)、氧化钾(K₂O)等氧化物制成的。这种光纤具备低软化点和较大的纤芯与包层折射率差这两大特性。

  国仪光子的复合光纤在医疗领域尤其是光纤内窥镜业务中表现出色。在医疗检测与诊断过程里,低软化点的特性使复合光纤便于加工成各种形状,以适配不同的医疗设施需求;较大的折射率差有助于提升光信号的传输质量,为医生提供更清晰、更准确的图像信息,进而辅助医生开展更精准的诊断和治疗。

  红外光纤是在石英光纤基础上,经过特定工艺改进,增强了其在红外波段的传输性能。光通信领域所开发的石英系列光纤,工作波长受限,即使用于较短传输距离,波长也仅能达到2μm。

  为了能在更长的红外波长领域开展工作,红外光纤得以研发问世。国仪光子的红外光纤在光能传送方面效果非常明显,在温度计量、热图像传输、激光手术刀医疗、热能加工等领域发挥着及其重要的作用。尽管红外光纤在传输距离上存在一定局限,但其在特定领域的应用潜力巨大,特别是在医学传感、激光治疗等方面具有无法替代的意义。目前,红外光纤的普及程度相比来说较低,但随技术的不断革新,其应用前景十分广阔。

  紫外光纤以二氧化硅为主要的组成原材料,通过精确调控掺杂量来控制纤芯和包层的折射率分布。常见的掺杂杂质为氟,这种掺杂方式能够大大降低光纤损耗,明显提高传输效率。国仪光子设计生产的抗紫外石英光纤、深紫外石英光纤、可见光玻璃石英光纤、近红外石英光纤、中红外石英光纤等均属于紫外光纤类别,这些光纤具备高通量特点,可与国仪光子的微型光谱仪、光纤光源及其他光谱配件配合搭建多种光谱测量系统。紫外光纤具有低损耗、宽频带的显著优势,目前已在有线电视和通信系统中得到普遍应用。其中,掺氟光纤是紫外光纤的典型代表。在常见的1.3μm波域通信用光纤中,一般纤芯的掺杂物为二氧化锗(GeO₂),包层由SiO₂制成;而掺氟光纤的纤芯大多使用SiO₂,氟素则掺入包层。由于瑞利散射损耗是由折射率变动引发的光散射现象,氟素能够降低SiO₂的折射率,因此常用于包层掺杂。掺氟光纤的纤芯不含影响折射率的氟素掺杂物,其瑞利散射极小,损耗接近理论最低值,很适合长距离光信号传输。另外,相较于其他材质的光纤,紫外光纤拥有从紫外线光到近红外线光的宽广透光光谱,除了通信领域,还可应用于导光、传导图像等场景,在高能光源传输、光源采集、光学测温等方面也有着出色表现。

  综上所述,光纤作为重要的通信和光能传输介质,具有多种类型和广泛的应用场景。通过合理选型和设计光纤,能够很好的满足不同行业的多样化需求,为国仪光子等企业在光纤研发技术和应用领域的创新发展提供广阔的空间。随技术的持续发展,光纤的应用领域将不断拓展,为人类生活和社会持续健康发展创造更多的便利和机遇。

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