МОК: | 200 метров |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Стандартная упаковка: | Картонная упаковка |
Срок доставки: | 5-8 рабочих дней |
Способ оплаты: | T/T |
Пропускная способность: | 2000 м/месяц |
Высокая радиационная устойчивость - эти волокна специально разработаны для устойчивости к высоким уровням излучения.Они могут выдерживать интенсивное ионизирующее излучение, присутствующее в аэрокосмической и ядерной среде.Например, в ядерном реакторе, где гамма-лучи и нейтронное излучение обильно,материал и структура волокна спроектированы таким образом, чтобы минимизировать деградацию оптических и механических свойств, вызванных излучениемЭто позволяет ему поддерживать надежную производительность в течение длительного периода, обеспечивая непрерывный мониторинг и передачу данных.оптоволокна, устойчивые к излучению, обладают отличной оптической стабильностьюИндекс преломления и характеристики передачи волокна остаются относительно постоянными, что означает, что точность передачи сигнала не значительно влияет.В таких применениях, как внутренний мониторинг источников излучения ядерных реакторов, где важно точное измерение и передача данных уровней излучения, для получения надежной и точной информации необходима оптическая стабильность волокна. 3.Улучшенные механические свойства - они обладают улучшенными механическими свойствами для выживания в суровых условияхВ аэрокосмических приложениях, где существуют такие факторы, как колебания температуры, вибрации и потенциальное механическое напряжение в дополнение к излучению,прочность и гибкость волокна сохраняютсяОн может выдерживать суровые условия космических полетов или требовательную среду в ядерном объекте без повреждения или потери своей функциональности.Низкое ослабление сигнала - волокна имеют низкое ослабление сигнала даже при воздействии излученияЭто гарантирует, что оптические сигналы могут перемещаться на большие расстояния с минимальной потерей мощности.где расстояние между датчиком и получающим концом может быть значительнымПрименения 1. аэрокосмическая промышленность - В аэрокосмической промышленностирадиационно-устойчивые оптические волокна используются для различных целей обнаружения и связиОни могут быть использованы в спутниковых системах для мониторинга уровня радиации в космосе, что важно для защиты бортовой электроники и астронавтов.Они также позволяют высокоскоростную передачу данных между различными компонентами космического аппарата.Например, в космических телескопах волокна могут использоваться для передачи оптических сигналов, связанных с астрономическими наблюдениями.при этом выдерживая космическую радиацию. 2. Внутреннее наблюдение за ядерным реактором - Эти волокна играют решающую роль во внутреннем наблюдении за ядерными реакторами. Они используются для измерения и передачи данных о уровнях радиации,температураВолокна могут быть размещены в непосредственной близости от радиоактивных топливных элементов, чтобы обеспечить информацию о состоянии реактора в режиме реального времени.Это помогает обеспечить безопасную и эффективную работу ядерного реактора.Они также используются в системах дозиметрии излучения для точного измерения дозы излучения, получаемой различными частями реактора и его окрестностей.
МОК: | 200 метров |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Стандартная упаковка: | Картонная упаковка |
Срок доставки: | 5-8 рабочих дней |
Способ оплаты: | T/T |
Пропускная способность: | 2000 м/месяц |
Высокая радиационная устойчивость - эти волокна специально разработаны для устойчивости к высоким уровням излучения.Они могут выдерживать интенсивное ионизирующее излучение, присутствующее в аэрокосмической и ядерной среде.Например, в ядерном реакторе, где гамма-лучи и нейтронное излучение обильно,материал и структура волокна спроектированы таким образом, чтобы минимизировать деградацию оптических и механических свойств, вызванных излучениемЭто позволяет ему поддерживать надежную производительность в течение длительного периода, обеспечивая непрерывный мониторинг и передачу данных.оптоволокна, устойчивые к излучению, обладают отличной оптической стабильностьюИндекс преломления и характеристики передачи волокна остаются относительно постоянными, что означает, что точность передачи сигнала не значительно влияет.В таких применениях, как внутренний мониторинг источников излучения ядерных реакторов, где важно точное измерение и передача данных уровней излучения, для получения надежной и точной информации необходима оптическая стабильность волокна. 3.Улучшенные механические свойства - они обладают улучшенными механическими свойствами для выживания в суровых условияхВ аэрокосмических приложениях, где существуют такие факторы, как колебания температуры, вибрации и потенциальное механическое напряжение в дополнение к излучению,прочность и гибкость волокна сохраняютсяОн может выдерживать суровые условия космических полетов или требовательную среду в ядерном объекте без повреждения или потери своей функциональности.Низкое ослабление сигнала - волокна имеют низкое ослабление сигнала даже при воздействии излученияЭто гарантирует, что оптические сигналы могут перемещаться на большие расстояния с минимальной потерей мощности.где расстояние между датчиком и получающим концом может быть значительнымПрименения 1. аэрокосмическая промышленность - В аэрокосмической промышленностирадиационно-устойчивые оптические волокна используются для различных целей обнаружения и связиОни могут быть использованы в спутниковых системах для мониторинга уровня радиации в космосе, что важно для защиты бортовой электроники и астронавтов.Они также позволяют высокоскоростную передачу данных между различными компонентами космического аппарата.Например, в космических телескопах волокна могут использоваться для передачи оптических сигналов, связанных с астрономическими наблюдениями.при этом выдерживая космическую радиацию. 2. Внутреннее наблюдение за ядерным реактором - Эти волокна играют решающую роль во внутреннем наблюдении за ядерными реакторами. Они используются для измерения и передачи данных о уровнях радиации,температураВолокна могут быть размещены в непосредственной близости от радиоактивных топливных элементов, чтобы обеспечить информацию о состоянии реактора в режиме реального времени.Это помогает обеспечить безопасную и эффективную работу ядерного реактора.Они также используются в системах дозиметрии излучения для точного измерения дозы излучения, получаемой различными частями реактора и его окрестностей.