MOQ: | 200m |
Ceny: | Zbywalny |
standardowe opakowanie: | Pakowanie Cardon |
Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Pojemność dostaw: | 2000 m/miesiąc |
1. Wysoka odporność na promieniowanie - włókna te są specjalnie zaprojektowane tak, by wytrzymać wysoki poziom promieniowania.Mogą wytrzymać intensywne promieniowanie jonizujące obecne w środowisku lotniczym i reaktorze jądrowymNa przykład, w reaktorze jądrowym, gdzie promieniowanie gamma i promieniowanie neutronowe są obfite,materiał i struktura włókna są zaprojektowane tak, aby zminimalizować degradację właściwości optycznych i mechanicznych spowodowaną promieniowaniem2. dobra stabilność optyczna - pomimo narażenia na promieniowanie,Włókna optyczne odporne na promieniowanie wykazują doskonałą stabilność optycznąWskaźnik załamania i właściwości przesyłowe włókna pozostają stosunkowo stałe, co oznacza, że dokładność przesyłu sygnału nie ulega znaczącemu wpływowi.W zastosowaniach takich jak wewnętrzne monitorowanie źródeł promieniowania reaktora jądrowego, gdzie dokładne pomiary i przekazywanie danych o poziomach promieniowania są kluczowe, stabilność optyczna włókna jest niezbędna do uzyskania wiarygodnych i dokładnych informacji. 3.Zwiększone właściwości mechaniczne - posiadają zwiększone właściwości mechaniczne do radzenia sobie z trudnymi warunkamiW przemyśle lotniczym, gdzie istnieją czynniki takie jak wahania temperatury, wibracje i potencjalne obciążenia mechaniczne oprócz promieniowania,utrzymuje się wytrzymałość i elastyczność włóknaMoże wytrzymać trudności lotów kosmicznych lub wymagające warunki w obiekcie jądrowym bez uszkodzenia lub utraty funkcjonalności. 4.Niskie osłabienie sygnału - włókna mają niskie osłabienie sygnału nawet pod wpływem promieniowaniaSystemy monitorowania reaktorów jądrowych na dużą skalę lub w systemach komunikacji i czujników lotniczychgdzie odległość między czujnikiem a końcem odbierającym może być znacząca, niskie tłumienie sygnału umożliwia skuteczne przesyłanie danych i działanie systemu.Włókna optyczne odporne na promieniowanie wykorzystywane są do różnych celów wykrywania i komunikacjiMogą być wykorzystywane w systemach satelitarnych do monitorowania poziomu promieniowania w kosmosie, co jest ważne dla ochrony elektroniki pokładowej i astronautów.Umożliwiają one również szybkie przesyłanie danych między różnymi elementami statku kosmicznego.Na przykład w teleskopach kosmicznych włókna mogą być wykorzystywane do przesyłania sygnałów optycznych związanych z obserwacjami astronomicznymi,/przez wytrzymanie promieniowania kosmicznego/2. Wewnętrzne monitorowanie reaktorów jądrowych - włókna te odgrywają kluczową rolę wewnętrznego monitorowania reaktorów jądrowych.temperaturyWłókna mogą być umieszczone w bliskiej odległości od radioaktywnych elementów paliwowych, aby zapewnić informacje w czasie rzeczywistym na temat stanu reaktora.To pomaga zapewnić bezpieczną i wydajną pracę reaktora jądrowego.Używane są również w systemach dozymetrycznych promieniowania w celu dokładnego pomiaru dawki promieniowania otrzymanej przez różne części reaktora i jego otoczenia.
MOQ: | 200m |
Ceny: | Zbywalny |
standardowe opakowanie: | Pakowanie Cardon |
Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Pojemność dostaw: | 2000 m/miesiąc |
1. Wysoka odporność na promieniowanie - włókna te są specjalnie zaprojektowane tak, by wytrzymać wysoki poziom promieniowania.Mogą wytrzymać intensywne promieniowanie jonizujące obecne w środowisku lotniczym i reaktorze jądrowymNa przykład, w reaktorze jądrowym, gdzie promieniowanie gamma i promieniowanie neutronowe są obfite,materiał i struktura włókna są zaprojektowane tak, aby zminimalizować degradację właściwości optycznych i mechanicznych spowodowaną promieniowaniem2. dobra stabilność optyczna - pomimo narażenia na promieniowanie,Włókna optyczne odporne na promieniowanie wykazują doskonałą stabilność optycznąWskaźnik załamania i właściwości przesyłowe włókna pozostają stosunkowo stałe, co oznacza, że dokładność przesyłu sygnału nie ulega znaczącemu wpływowi.W zastosowaniach takich jak wewnętrzne monitorowanie źródeł promieniowania reaktora jądrowego, gdzie dokładne pomiary i przekazywanie danych o poziomach promieniowania są kluczowe, stabilność optyczna włókna jest niezbędna do uzyskania wiarygodnych i dokładnych informacji. 3.Zwiększone właściwości mechaniczne - posiadają zwiększone właściwości mechaniczne do radzenia sobie z trudnymi warunkamiW przemyśle lotniczym, gdzie istnieją czynniki takie jak wahania temperatury, wibracje i potencjalne obciążenia mechaniczne oprócz promieniowania,utrzymuje się wytrzymałość i elastyczność włóknaMoże wytrzymać trudności lotów kosmicznych lub wymagające warunki w obiekcie jądrowym bez uszkodzenia lub utraty funkcjonalności. 4.Niskie osłabienie sygnału - włókna mają niskie osłabienie sygnału nawet pod wpływem promieniowaniaSystemy monitorowania reaktorów jądrowych na dużą skalę lub w systemach komunikacji i czujników lotniczychgdzie odległość między czujnikiem a końcem odbierającym może być znacząca, niskie tłumienie sygnału umożliwia skuteczne przesyłanie danych i działanie systemu.Włókna optyczne odporne na promieniowanie wykorzystywane są do różnych celów wykrywania i komunikacjiMogą być wykorzystywane w systemach satelitarnych do monitorowania poziomu promieniowania w kosmosie, co jest ważne dla ochrony elektroniki pokładowej i astronautów.Umożliwiają one również szybkie przesyłanie danych między różnymi elementami statku kosmicznego.Na przykład w teleskopach kosmicznych włókna mogą być wykorzystywane do przesyłania sygnałów optycznych związanych z obserwacjami astronomicznymi,/przez wytrzymanie promieniowania kosmicznego/2. Wewnętrzne monitorowanie reaktorów jądrowych - włókna te odgrywają kluczową rolę wewnętrznego monitorowania reaktorów jądrowych.temperaturyWłókna mogą być umieszczone w bliskiej odległości od radioaktywnych elementów paliwowych, aby zapewnić informacje w czasie rzeczywistym na temat stanu reaktora.To pomaga zapewnić bezpieczną i wydajną pracę reaktora jądrowego.Używane są również w systemach dozymetrycznych promieniowania w celu dokładnego pomiaru dawki promieniowania otrzymanej przez różne części reaktora i jego otoczenia.