XSR深紫外光纖
深紫外光纖作為一種特殊的光傳輸介質(zhì),在眾多領(lǐng)域展現(xiàn)出獨(dú)特的應(yīng)用價(jià)值。其核心原理基于對(duì)特定波長(zhǎng)范圍(通常指波長(zhǎng)小于280納米)紫外線的有效傳導(dǎo)與低損耗特性。傳統(tǒng)硅基光纖在紫外波段存在嚴(yán)重的本征吸收問(wèn)題,而深紫外光纖通過(guò)采用特殊的材料體系和制備工藝突破了這一限制。
從材料結(jié)構(gòu)來(lái)看,這類光纖多使用氟化物玻璃或摻雜稀土元素的晶體基質(zhì)作為波導(dǎo)層。這些材料具有寬大的帶隙能量,能夠避免電子躍遷導(dǎo)致的光子能量吸收,從而顯著降低傳輸過(guò)程中的光衰減。同時(shí),精密控制的纖芯與包層折射率差值確保了全反射條件的實(shí)現(xiàn),使紫外光子得以沿軸向高效傳播。
制作工藝方面,化學(xué)氣相沉積法與熔融拉絲技術(shù)相結(jié)合,保證了光纖表面的光潔度和內(nèi)部結(jié)構(gòu)的均勻性。這種微觀層面的精細(xì)構(gòu)造不僅提升了抗彎曲性能,還能有效抑制散射噪聲的產(chǎn)生。值得注意的是,針對(duì)深紫外波段的特殊防護(hù)設(shè)計(jì)也尤為重要——外層涂覆的高透光聚合物既防止環(huán)境侵蝕,又維持了優(yōu)異的機(jī)械穩(wěn)定性。
在實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景中,深紫外光纖憑借其卓越的傳導(dǎo)效率,被廣泛運(yùn)用于光譜分析、生物傳感以及激光加工等領(lǐng)域。例如在水質(zhì)檢測(cè)系統(tǒng)中,它可將光源產(chǎn)生的激發(fā)光精準(zhǔn)輸送至樣品區(qū)域,再將熒光響應(yīng)信號(hào)完整回收;而在微納制造環(huán)節(jié),則能實(shí)現(xiàn)高分辨率的光刻成型。隨著材料科學(xué)的持續(xù)進(jìn)步,未來(lái)有望開(kāi)發(fā)出更耐高溫、更耐輻照的新型深紫外光纖產(chǎn)品,進(jìn)一步拓展其在環(huán)境下的應(yīng)用邊界。
這項(xiàng)技術(shù)的突破不僅推動(dòng)了光學(xué)工程的發(fā)展,也為精密測(cè)量提供了可靠的基礎(chǔ)支撐??蒲腥藛T正不斷優(yōu)化光纖的幾何參數(shù)與材料配比,旨在實(shí)現(xiàn)更寬頻譜范圍內(nèi)的超低損耗傳輸,以滿足日益增長(zhǎng)的高精尖需求。
深紫外抗曝光光纖和探頭,通過(guò)特殊生產(chǎn)工藝增強(qiáng)紫外的透過(guò)率—180nm,非常適合深紫外光譜學(xué)應(yīng)用(小于300nm)。這種光纖可以承受紫外線的連續(xù)照射,而不發(fā)生退化。
對(duì)于普通的硅材料光纖,低于300nm的紫外線可以造成透射率的衰減和退化。因此,對(duì)于300nm以下的光譜學(xué)應(yīng)用,韻翔光電推薦您使用XSR抗深紫外曝光光纖??梢蕴峁┮韵聨追N芯徑,115微米,230微米,450微米,600微米。根據(jù)需要定制不同長(zhǎng)度,標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度有1米和2米。
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