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    • [光纤光缆] 聚酰亚胺类耐高温光纤

      日期:2022-02-23 15:43:49点击:310

      聚酰亚胺涂覆层材料是工业光纤经常采用的耐高温聚合物,同时具备高拉伸强度、耐腐蚀与耐化学侵蚀。典型厚度15um,最高工作温度长期可达300℃,短期可达400℃,适合应用于埋入式光纤传感系统,其高强度与高硬度的特点使得在井下应用更加可靠。此种材料推荐剥离涂覆层时采用化学剥除方法。 ...

    • [光纤光缆] 聚酰亚胺类耐高温光纤

      日期:2022-02-23 15:43:49点击:330

      聚酰亚胺涂覆层材料是工业光纤经常采用的耐高温聚合物,同时具备高拉伸强度、耐腐蚀与耐化学侵蚀。典型厚度15um,最高工作温度长期可达300℃,短期可达400℃,适合应用于埋入式光纤传感系统,其高强度与高硬度的特点使得在井下应用更加可靠。此种材料推荐剥离涂覆层时采用化学剥除方法。 ...

    • [光纤光缆] 聚酰亚胺类耐高温光纤

      日期:2022-02-23 15:43:49点击:303

      聚酰亚胺涂覆层材料是工业光纤经常采用的耐高温聚合物,同时具备高拉伸强度、耐腐蚀与耐化学侵蚀。典型厚度15um,最高工作温度长期可达300℃,短期可达400℃,适合应用于埋入式光纤传感系统,其高强度与高硬度的特点使得在井下应用更加可靠。此种材料推荐剥离涂覆层时采用化学剥除方法。 ...

    • [光纤光缆] 聚酰亚胺类耐高温光纤

      日期:2022-02-23 15:43:49点击:241

      聚酰亚胺涂覆层材料是工业光纤经常采用的耐高温聚合物,同时具备高拉伸强度、耐腐蚀与耐化学侵蚀。典型厚度15um,最高工作温度长期可达300℃,短期可达400℃,适合应用于埋入式光纤传感系统,其高强度与高硬度的特点使得在井下应用更加可靠。此种材料推荐剥离涂覆层时采用化学剥除方法。 ...

    • [光纤光缆] 聚酰亚胺类耐高温光纤

      日期:2022-02-23 15:43:49点击:328

      聚酰亚胺涂覆层材料是工业光纤经常采用的耐高温聚合物,同时具备高拉伸强度、耐腐蚀与耐化学侵蚀。典型厚度15um,最高工作温度长期可达300℃,短期可达400℃,适合应用于埋入式光纤传感系统,其高强度与高硬度的特点使得在井下应用更加可靠。此种材料推荐剥离涂覆层时采用化学剥除方法。 ...

    • [光纤光缆] 聚酰亚胺类耐高温光纤

      日期:2022-02-23 15:43:49点击:245

      聚酰亚胺涂覆层材料是工业光纤经常采用的耐高温聚合物,同时具备高拉伸强度、耐腐蚀与耐化学侵蚀。典型厚度15um,最高工作温度长期可达300℃,短期可达400℃,适合应用于埋入式光纤传感系统,其高强度与高硬度的特点使得在井下应用更加可靠。此种材料推荐剥离涂覆层时采用化学剥除方法。 ...

    • [光纤光缆] 聚酰亚胺类耐高温光纤

      日期:2022-02-23 15:43:49点击:271

      聚酰亚胺涂覆层材料是工业光纤经常采用的耐高温聚合物,同时具备高拉伸强度、耐腐蚀与耐化学侵蚀。典型厚度15um,最高工作温度长期可达300℃,短期可达400℃,适合应用于埋入式光纤传感系统,其高强度与高硬度的特点使得在井下应用更加可靠。此种材料推荐剥离涂覆层时采用化学剥除方法。 ...

    • [光纤光缆] 聚酰亚胺类耐高温光纤

      日期:2022-02-23 15:43:49点击:271

      聚酰亚胺涂覆层材料是工业光纤经常采用的耐高温聚合物,同时具备高拉伸强度、耐腐蚀与耐化学侵蚀。典型厚度15um,最高工作温度长期可达300℃,短期可达400℃,适合应用于埋入式光纤传感系统,其高强度与高硬度的特点使得在井下应用更加可靠。此种材料推荐剥离涂覆层时采用化学剥除方法。 ...

    • [光纤光缆] 四模光纤

      日期:2022-02-23 15:43:49点击:589

      OPEAK提供的少模光纤,是利用 PCVD 工艺制备复杂光纤波导结构的灵活性以及良好的控制精度,可以实现阶跃型 (Step-Index)、渐变型 (Graded-Index) 等类型的芯层结构,以及在光纤包层部分实现掺氟 (F) 的内包层 (Inner Cladding) 或者沟道 (Trench) 结构。可以根据不同设计,实现两模、四模等多种型号的少模光纤。 ...

    • [光纤光缆] 掺铥光纤

      日期:2022-02-23 15:43:49点击:497

      掺铥石英光纤用于1.9 - 2.1um波段的光纤激光器或光纤放大器,其泵浦波长可选择793nm、1180nm及1550nm。通过光纤内部掺杂高浓度的铥,提供了更高效率避免光子暗化,同时交叉弛效应激发相邻离子发射更长波长的光,使斜率效率随着掺杂浓度增大而提高。 ...