Главная / Производители / AFL / Специализированные оптические волокна

Специализированные оптические волокна

AFL

Оптоволокно серии Verrillon  от компании AFF представлено с различными вариантами покрытий: полиимид, силикон, высокотемпературные акрилаты. Кроме того, оптоволокна Verrillon обладают герметичным покрытием, предотвращающим проникновение водорода, влаги и кислот. Во время эксплуатации температура внешней среды может достигать 300ºC в зависимости от покрытия. Продукция представлена в широком ассортименте: многомодовые, одномодовые, оптоволокна из диоксида кремния, нечувствительные к изгибам, доступны также пользовательские конфигурации.

Герметичные оптические волокна линии Verrillon от компании AFL широко используются в скважинных установках по всему миру. Уникальный химический состав и технология изготовления углеродного покрытия надежно защищают оптоволокно от воздействия водорода при температурах выше 150°C. Онлайн-система мониторинга обеспечивает целостность углеродного слоя по всей длине волокна. Стоит отметить, что система  тестирования полностью имитирует условия скважины и способна прогнозировать производительность устройств.

Несмотря на все достоинства углеродного покрытия, его эффективность уменьшается при температурах выше 200ºC при воздействии водорода. Поэтому возникла необходимость в другой стратегии защиты, основанной на том, чтобы стекло оптического волокна было устойчиво к воздействию водорода без какой-либо внешней защиты. По итогам исследований лучший результат показали волокна серии VHM5000. Разработанная компанией AFL технология Verrillon VHM5000 по-настоящему уникальна.

Verrillon VHM7000

Серия Verrillon VHM7000 представлена с градиентным показателем преломления. Волокна нечувствительны к изгибам и являются немногомодовыми. Они подходят для среднего диапазона температур – именно в этой области углеродное покрытие является надежной защитой от воздействия водорода, из-за которого происходит нежелательное поглощение в рабочей части спектра. К дополнительным преимуществом этой серии можно отнести крайне малые потери излучения при изгибах.

Заказать
Verrillon VHM5000

Серия Verrillon VHM5000 представлена с градиентным показателем преломления. Отличительной особенностью многомодового оптического волокна является уникальный химический состав, благодаря которому стала возможна эксплуатация стекла в жестких условиях. VHM5000 считается лучшим высокотемпературным и водостойким оптоволокном во всем мире. В течение последних лет волокна Verrillon VHM5000 используются практически повсеместно.

Заказать
Verrillon VHM4000

Verrillon VHM4000 – серия многомодовых волокон, устойчивых к жестким условиям внешней среды, в особенности к воздействию водорода при высоких температурах и давлениях. Оптоволокна подходят для приложений, характеризующихся высокими концентрациями водорода. Волокна VHM4000 доступны в двух вариантах - 50/125 мкм и 62.5/125 мкм.

Заказать
Verrillon VHM3000

Verrillon VHM3000 - серия многомодовых оптических волокон с градиентным показателем преломления. Подходит для приложений, где температура внешней среды достигает 300ºC. Волокно устойчиво к воздействию водорода. Высокая пропускательная способность этих волокон позволяет системам распределенных температурных датчиков достигать максимально короткого пространственного разрешения при многокилометровом развертывании сети.

Заказать
Verrillon VHM2000

Verrillon VHM2000 - многомодовое волокно с градиентным показателем преломления, подходящее для использования в среднем диапазоне температур. В этой области углеродное покрытие является надежной защитой от воздействия водорода, из-за которого происходит нежелательное поглощение в рабочей части спектра.

Заказать
Verrillon VHS700

Verrillon VHS700 – серия оптоволокон с ультранизкой чувствительностью к изгибам. Герметичное одномодовое оптоволокно подходит для работы в жестких условиях. Совместим со стандартным двухволновым (1310/1550 нм) одномодовым волокном. К дополнительным преимуществам относят сверхнизкие потери на изгибы, что имеет большое значение в устройстве оптических кабелей.

Заказать
Verrillon VHS500

Verrillon VHS500 – серия одномодовых оптоволокон из диоксида кремния со фторированной оболочкой. Эти волокна обладают стойкостью к водородной коррозии при повышенных температурах, низкой чувствительностью к изгибам. Устройство, работающее на длине излучения 1550 нм, поставляется с различными покрытиями для жестких условий внешней среды. Представлены модели с герметичным углеродным покрытием.

Заказать
Verrillon VHS300

Verrillon VHS300 - серия одномодовых волокон из диоксида кремния, предназначенных для работы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм. Волокна устойчивы к жестким условиям в средах, где высокие температуры и высокие концентрации молекулярного водорода негативно влияют на оптические характеристики обычных одномодовых волокон.

Заказать
Verrillon VHS100

Verrillon VHS100 - серия одномодовых волокон с герметичным углеродным покрытием, подходящих для среднего диапазона температур в условиях, где присутствует свободный водород, вода и коррозионные химические вещества. Эти волокна совместимы со стандартным одномодовым волокном и работают как на 1310 нм, так и на 1550 нм.

Заказать

Компания INSCIENCE является прямым поставщиком продукции AFL на территории РФ

Новые статьи
Характеристика свойств субхондральной кости человека с помощью спектроскопии в ближней инфракрасной области (БИК)

Дегенеративные заболевания суставов часто характеризуются изменениями свойств суставного хряща и субхондральной кости. Эти изменения часто связаны с толщиной субхондральной пластинки и морфологией трабекулярной кости. Таким образом, оценка целостности субхондральной кости может дать важные сведения для диагностики патологий суставов. В данном исследовании изучается потенциал оптической спектроскопии для характеристики свойств субхондральной кости человека. Образцы остеохондральной кости (n = 50 – количество образцов) были извлечены из коленного сустава трупа человека (n = 13) в четырех анатомических точках и подвергнуты БИК-спектроскопии(в ближней инфракрасной области). Затем образцы были исследованы с помощью микрокомпьютерной томографии для определения морфометрических характеристик субхондральной кости, включая: толщину пластинки (Sb.Th), толщину трабекул (Tb.Th), объемную долю (BV/TV) и индекс модели структуры (SMI). Связь между свойствами субхондральной кости и спектральными данными в 1-м (650 - 950 нм), 2-м (1100 - 1350 нм) и 3-м (1600-1870 нм) оптических окнах была исследована с помощью многомерного метода частичных наименьших квадратов (PLS) регрессии. Значимые корреляции (p < 0.0001) и относительно низкие ошибки прогнозирования были получены между спектральными данными в 1-м оптическом окне и Sb.Th (R2 = 92.3%, ошибка = 7.1%), Tb.Th (R2 = 88.4%, ошибка = 6.7%), BV/TV (R2 = 83%, ошибка = 9.8%) и SMI (R2 = 79.7%, ошибка = 10.8%). Таким образом, БИК-спектроскопия в 1-м тканевом оптическом окне способна характеризовать и оценивать свойства субхондральной кости и потенциально может быть адаптирована во время артроскопии.

Моделирование нервного волокна на основе оптического волновода

Миелинизированные аксоны являются многообещающими кандидатами для передачи нервных сигналов и света ввиду их волноводных структур. С другой стороны, с появлением таких заболеваний, как рассеянный склероз и нарушений формирования и передачи нервных сигналов из-за демиелинизации, понимание свойств миелинизированного аксона как волновода приобретает большую важность. Настоящее исследование направлено на то, чтобы показать, что профиль показателя преломления (ПП) миелинизированного аксона играет существенную роль в передаче лучей в нем. 

Оптимизация обнаружения сверхслабых световых потоков

В ходе исследования, описанного в данной статье, были объединены статистическая модель, анализ шумов детектора и эксперименты по калибровке. Согласно результатам, видимый свет может быть обнаружен с помощью ПЗС камеры с электронным умножителем с соотношением сигнал/шум, равным 3, для потоков с количеством фотонов менее 30 фотонов с−1 см−2.

Диагностика импульсного плазменного потока

Импульсные плазменные потоки в плазменных ускорителях широко используются для решения ряда научных и практических задач. Особый интерес среди применений импульсных плазменных потоков представляют термоядерный синтез и астрофизические исследования, например, экспериментальное исследование взаимодействия импульсного плазменного потока с материалами.

Полные высокопроизводительные настольные системы сканирования HSI PUSH-BROOM

Применение гиперспектральной визуализации заметно расширилось за последние годы. Тем не менее, остается общая проблема, а именно: предоставление полного интегрированного решения для фиксации 2-D гиперспектральных изображений в компактном настольном формате, которое предоставляет подробную спектральную информацию для определения компонентов, количества и их распределения в плоскости сканирования.

Автофлуоресцентная микроскопия — идентификация бактериальных сигналов на образцах горных пород
Распространенным методом обнаружения микробов в жидких и нежидких образцах является окрашивание флуоресцентными красителями, при котором образцы окрашиваются флуорофором, возбуждаемым фотонами от источника света. Флуорофоры — это молекулы, которые проявляют флуоресценцию, и могут быть биомолекулами естественного происхождения (в этом случае флуоресценция называется автофлуоресценцией), флуоресцентными красителями (синтезированными молекулами) или минералами. Конкретные применения красителей включают обнаружение и перечисление бактерий, визуализацию экспрессии генов и обнаружение биомолекул, которые иначе невозможно было бы отследить.
У Вас особенный запрос?
У Вас особенный запрос?
Весьма часто наши заказчики лучше нас знают, какое оборудование им нужно. В этом случае мы берём на себя общение с производителем, доставку и таможенную очистку, а также все вопросы гарантийного периода. Пожалуйста, заполните эту форму, и мы свяжемся с Вами, чтобы помочь решить любую Вашу задачу. Или позвоните нам по телефону +7(495)199-0-199
Форма заявки
Ваше имя: *
Ваше имя
Ваш e-mail: *
Ваш телефон: *
Ваш телефон
Наши
контакты
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3