光纤电缆
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如何选择最好的高性能光纤光谱分析

知道如何正确选择,安装和维护光纤电缆重要的是要优化系统,因此结果。内联、灵活光纤过程分析仪系统让用户远程测量探针,在多个点用一个仪器,大大降低成本。此外,光学匹配光纤光谱分析仪将获得最佳系统性能结果。

5个问题时要考虑选择过程级光纤电缆:

  1. 光波长范围使用
  2. 直径的光纤电缆
  3. 环境条件
  4. 需要对信号传输距离
  5. 安装要求

光纤电缆说明高性能光谱的光纤电缆

Fiber-Optic-Cable-Instructions——技术通报





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解剖学的导波光纤电缆

1)光学波长范围使用

有很多困惑关于电信纤维与光谱级纤维的使用。电信通常使用单色LED或激光脉冲光。他们只需要检测光是否打开或关闭的纤维。通常,电信光纤小直径,因为小直径光更有效和更便宜。光谱使用多色的光,必须测量的光纤到一百万年的一个部分。显然,后者是一个更困难的测量。因此,有必要对光谱通常纤维直径要大得多。

光纤工作全内反射的光。纤维的核心通常是高纯度石英被更高的折射率掺杂石英玻璃包覆层。纤维的承载能力取决于产品的核心横截面积和验收锥角(数值孔径)的纤维。

波长的光谱级优化纤维使用。紫外线(190 nm - 550 nm)应用程序,高羟基(OH)使用熔融石英。必须治疗,防止日晒(紫外线损伤造成的黑暗)的纤维。近红外(NIR) (800 nm - 2200 nm)应用程序,低哦熔融石英是最佳的材料。低噢纤维是必需的,因为激进的NIR光谱干涉光谱测量。可见(380 nm - 700 nm)的应用程序,要么纤维。

2)直径的光纤电缆

光纤有广泛的核心直径,单模光纤的直径约6µm,多模光纤直径1000µm。核心直径随着数值孔径决定了光的承载能力。光了在每一个光纤接口,通过反射损失、失调或不匹配的纤维直径和其他光学接口。光纤仪表设计的目标是最小化的接口和最大化光学匹配这些接口。

大核心纤维更昂贵(更玻璃体积单位长度),那么灵活,随着距离的衰减率更高。简称拖它携带更多的光线,所以能产生更好的信噪比。但是安装大核心纤维不可能抓住更多的光如果仪器它连接到不利用更大的直径。通常情况下,大多数纤维用于光谱学µm 200人,400µm 500µm或600µm核心直径。

导波开始设计grating-based光谱仪在35年前。在这个过程中,工程师们发现他们可以消除一个缝光谱仪,取而代之的纤维如果正确的纤维直径是用于匹配所需的带宽和f /不。谱仪。这消除了光学损耗的一个来源。因此,导波光谱仪标准化在直径500µm光纤数值孔径为0.22(~ 30°锥角)。持续使用500µm核心直径纤维整个分析仪系统优化了仪器的性能。0.22大概是一个f / 2的附加光锥与f /不匹配。谱仪,所以再一次系统的吞吐量进行了优化。

500年µm核心纤维还有其他优势。它比600年更便宜、更灵活的µm核心纤维和56%的光比400µm纤维承载能力。

3)环境条件

不受保护的光纤是脆弱的,因此,纤维通常是安装在一个夹克来保护它。有许多夹克类型可以根据使用环境条件的电缆暴露。良好的实验室条件,PVC或金属mono线圈夹套电缆工作正常。电缆是灵活和容易的路线。它有一个温度上限65°C到100°C。可用长度很短(< 20米)。

更崎岖的电缆施工BX装甲。这建筑使用纤维可能是暴露于物理伤害。BX可能是也可能不是覆盖在PVC再次上电缆的温度限制。BX纤维仅限于约50 - 100米长。

更长时间的工业运行的电缆,导波建议Tefzel™夹套纤维。Tefzel聚四氟乙烯™像材料强,光滑和艰难。这允许通过管道,电缆铺设在电缆槽或接触到的元素。它有一个165°C的温度上限。Tefzel夹套纤维硬度比上面的选择,但这也有助于防止弯折和可能的破坏。由于夹克是在挤压过程应用于纤维,长度不是有限的。

其他环境条件可能会影响纤维在光谱的应用程序的性能。强烈的阳光可能会泄漏到纤维因此在测量过程中引入杂散光降解的结果分析。因为这个环境杂散光必须穿透外套层和其他防护层纤维,介绍了光谱测量工件。一个好的电缆设计防止环境光的渗透。出于这个原因,导波层溢价Tefzel夹套与一层炭黑浸渍纤维RTV室温硫化橡胶,这是完全不透明的可见光和近红外光谱的波长。

4)需要对信号传输的距离

定位过程分析仪和调查时,必须考虑几件事情。分析仪必须足够远从危险的过程是安全的,但足够近,使纤维实际运行的成本和性能的观点。光纤电缆也不便宜。运行的时间越长,成本与纤维尤其是如果它是安装在保护管道。同时,可用的光量分析仪与纤维长度减少由于内部吸收光和损失的弯曲和其他因素。通常,它是首选,对于近红外光谱应用程序,保持运行长度(一)低于100米虽然已经完成长度300米。

运行长度也依赖于使用的光谱区。紫外线电缆必须保持简短,通常在30米由于更高的光学损失玻璃。类似地,长波长使用超出2000海里需要短电缆因为光纤的衰减增加与波长在这个地区。问导波的专家寻求帮助,如果有任何问题和安装的应用程序。

导波经常问:“什么是最大纤维长度之间的距离去年ClearView™db光度计和样品吗?通常使用“导波的高性能纤维电缆100米(单向)许多近红外光谱应用程序,尽管实际允许的距离取决于准确的测量和化学过程。的NIR-O™全频谱分析仪允许多达几百米的光纤电缆。高达300米的距离通常为这些近红外光谱可实现的应用程序。

5)安装建议

为了获得最佳的性能,必须正确安装光纤电缆。锋利弯曲半径(< 15厘米或6”)必须避免这种应力纤维和诱发光损失。振动可以添加噪声的信号,因为他们是一种micro-bend损失。工业应用,管道,PVC或金属,建议保护至关重要的投资和防止损失分析的过程。最后,避免路由纤维附近的热过程管道由于温度影响光纤的传输函数。

光纤电缆必须得到适当的终止。最常见的终止使用的光谱仪和探针制造商SMA连接器。为了优化光谱应用程序中使用,这些连接器必须抛光完美,是平的,广场结束,正确的长度。否则会有过度的连接器的损失,而且可能引入光谱的构件(如边缘将降低光谱测量。对于高温应用程序,连接器必须附加使用高温环氧树脂。

智能光纤电缆选择的考虑

为了优化系统性能和储蓄,重要的是要正确选择光纤电缆,最佳匹配光谱分析仪系统。记住光学波长范围、环境安装条件,要求信号传输距离、纤维直径和安装要求。从专利纤维设计强调高质量的材料,导波光谱年级光缆是专为传输效率最高的性能和耐久性。

帮助保护您的投资遵循安装指南中光纤电缆的指令技术服务公告。为进一步的问题称之为专家导波+ 1 916 638 - 4944。


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