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Introducción Detallada al Haz de Fibra Óptica Hicorpwell

June 16, 2025

últimas noticias de la compañía sobre Introducción Detallada al Haz de Fibra Óptica Hicorpwell

 

I. Características principales del producto

 

  1. Fibras ópticas de alta calidad
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      Construidas con fibras de sílice (SiO₂) de alta pureza, que presentan **baja pérdida (10km) para comunicación de alta velocidad y sistemas ópticos de precisión.
    • Error de uniformidad del diámetro del núcleo de la fibra ≤1%, desviación de la concentricidad del revestimiento <0.5μm, estabilizando la distribución del campo de modo óptico.
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  2. Personalización flexible
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      Diámetro del núcleo: Las opciones estándar incluyen 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, con personalización no estándar en pasos de 0.5 mm.
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    • Longitud del cable: Convencional 3.5m–5.0m, extensible a >100m para cableado industrial de larga distancia.
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    • Matriz de fibra: Admite arreglos de haces de un solo núcleo a multinúcleo (2–144 núcleos), personalizable como estructuras circulares, rectangulares o especiales (por ejemplo, matrices densas hexagonales para endoscopios médicos).
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  3. Diseño y tecnología optimizados
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      Optimización de parámetros clave:
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      • Eficiencia de empaquetado ≥90% (la alta densidad de llenado de fibra reduce la fuga de luz);
      • Apertura numérica (NA) 0.22–0.60 seleccionable, que coincide con la eficiencia de acoplamiento para diferentes fuentes de luz (por ejemplo, láseres de semiconductores NA=0.3, LED NA=0.5);
      • Tratamiento UV Non-Solarization (UVNS): La fusión de los extremos de la fibra mediante alta temperatura elimina los huecos, lo que aumenta la eficiencia de transmisión de la luz en un 50% mientras se mantiene la NA, adecuado para bandas UV (200–400nm) en escenarios resistentes a la radiación.
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    • Mejora mecánica: La cubierta exterior utiliza materiales PU o FKM, resistentes a la flexión (radio de flexión mínimo ≥10D) y a la abrasión (resistencia al desgaste ≥5000 ciclos), adaptándose a entornos hostiles.
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  4. Diversas opciones de conectores
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      Interfaces estándar: SMA 905/906 (específico para láser), ST, FC, SC, LC, etc., que admiten pulido APC (ángulo de 8°) o UPC (plano) con pérdida de retorno ≥55dB (APC).
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    • Interfaces personalizadas: Procesar férulas especiales (por ejemplo, conectores impermeables para endoscopios médicos, interfaces roscadas resistentes a la vibración para uso industrial), que admiten protección IP68.
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II. Campos y escenarios de aplicación principales

 

  1. Médico y biomédico
    • Sistemas de endoscopia:
      • Compatible con Olympus GIF-160, Pentax EVIS EXERA III, etc., con una densidad de píxeles de haz de fibra de hasta 10,000 núcleos/mm², lo que permite imágenes de resolución de 1920×1080. Combinado con fuentes de luz fría, error de uniformidad del brillo <3%.
      • Terapia con láser: Transmite láser Nd:YAG de 1064 nm (potencia ≤50W) para resección y hemostasia de tumores; los extremos de la fibra se pueden procesar en microlentes, diámetro del punto de enfoque ≤100μm.
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    • Terapia fotodinámica (PDT): Transmite luz roja de 630 nm; los haces de fibra se pueden tejer en matrices flexibles para adaptarse a las superficies de los tejidos, con uniformidad de irradiación de luz ≥85%.
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  2. Inspección y procesamiento industrial
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      Endoscopia industrial:
      • Para la inspección de palas de motores de aviación, los haces de fibra se doblan ≥180°, lo que coincide con las cámaras CCD para el reconocimiento de defectos de nivel de 0.1 mm, operables en entornos de alta temperatura (≤200℃) y aceitosos.
      • Inspección de tuberías: los haces de fibra de 2.5 mm de diámetro alcanzan tuberías DN25 a más de 50 m, combinados con fuentes de luz LED, campo de visión de 120°.
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    • Procesamiento con láser:
      • Transmite láser CO₂ de 10.6μm (potencia ≤1000W) para corte de metales, con cubiertas blindadas de metal resistentes a las salpicaduras de plasma;
      • Para soldadura con láser de fibra (1060 nm), la combinación de haces multinúcleo asegura <5% de error de uniformidad en la distribución de energía del punto.
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  3. Comunicación y transmisión de datos
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      Centros de datos:
      • Interconexión de módulos ópticos de alta velocidad de 400G/800G; los haces de fibra multimodo (50/125μm) admiten la transmisión de 10G dentro de los 100 m, ancho de banda modal ≥500MHz·km;
      • Cableado de haces de conectores MPO/MTP de alta densidad: los haces de 12 núcleos/24 núcleos se adaptan a bastidores de distribución de fibra montados en rack de 1U, triplicando la densidad del cableado.
    • Comunicación de larga distancia:
      • Los haces de fibra monomodo (9/125μm) con amplificación EDFA extienden la transmisión a ≥100 km, coeficiente de dispersión ≤17ps/(nm·km), adecuados para cables MAN y submarinos.
  4. Sensores y medición
    • Sensores de rejilla de Bragg de fibra (FBG):
      • Haces de fibra integrados con FBG para el monitoreo de la tensión del puente, precisión ±1με, compensación de temperatura -40℃~80℃;
      • Detección de fibra distribuida (DTS/DAS) con longitud de haz ≥10 km, resolución de temperatura 0.5℃, precisión de posicionamiento 1 m.
    • Análisis espectroscópico:
      • Transmite luz UV-Vis-NIR (200–2500nm), NA=0.22, eficiencia de acoplamiento ≥70% con espectrómetros (por ejemplo, Ocean Insight QEPro), aplicado en la detección de DQO de agua y el análisis de la composición del petróleo.
  5. Investigación científica y aplicaciones de laboratorio
    • Experimentos con láser:
      • Transmite láseres de femtosegundos (<50fs de ancho de pulso) con diseño de Área de Modo Grande (LMA), umbral no lineal ≥10kW para la generación de terahertz y la conversión de frecuencia;
      • Transmisión de luz UV (láser excímero de 248 nm): los haces de fibra tratados con UVNS logran una transmitancia ≥90%, vida útil ≥10⁷ pulsos.
    • Óptica cuántica:
      • Haces de fibra de mantenimiento de polarización (PMF) con relación de extinción ≥30dB, utilizados en sistemas de distribución de claves cuánticas (QKD) para estabilizar la polarización de los fotones, tasa de error de bits <10⁻⁹.

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