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防腐漆后处理技术后处理技术

来源:防腐漆
防腐漆通人氢气比通常氧化条件下玻璃在240nm附近的吸收幅质大个数量级从而使玻璃的光敏性增加在其他玻璃体系中退过控制工艺条件同样可以影响紫外光致折射率的变化另外在玻璃拉制光纤过程中如果纤芯受到的拉应力较大则使光纤纤芯密度降低在光栅刻写过程中由于紫外辐照作用使纤芯局部的应力得以释放密度增加f起光纤折射率的变化通过调核光纤拉制过程中的l二艺条件来调位纤芯拉应力的大小可达到增强光纤光敏性的目的后处理技术后处理技术 主要是针对玻璃光纤的增敏技术主要包括载氢和刷火载氢技术是由贝尔实验的p lene首先提出来的〔403o由于该方法简单易行成为口前玻璃光纤增敏技术中最常用的方法载氢就是将光纤放人压力为20^-76mp温度为室温或高温的氢气中数天使氢分子通过扩散的方式进人光纤的纤芯中然后取出直接刻写光栅用载氢技术处理的标准通信光纤光致折射率变化可达59x10-3有报道称最高可达 o1l20 o通过载氢提高的光纤光敏性的大小与溶解于光纤中的氢分子的有关当纤芯中氢的浓度等于或大于ge浓度半时可以获得最大光致折射率的女化利用载氢技术增强光纤的光敏性其优点是对于含锗的任光纤都可以通过载氢技术大幅度提高光纤的光敏性其缺点是需要足够长的载氢处理时间 而且在取出后必须尽快通常是在内刻写光栅否则溶解于光纤中的氢气会隘出降低了光纤的光敏性另外通过载氢处理的光纤其在通信滴口附近存在由基团引起的吸收增加了光纤的损耗尤其是进行高温载氢处理时应尽可能缩短处理时间避免由光纤与氢气反应而引起附加损对于由载氢增强光纤光敏牲m机理目前还不完全清楚等[41研究发现氢与玻璃中的ge-o-s锭发生反应生成中性氧空位缺陷他们将含诸沟顶制棒在氢气气氛巾加热到通过保温不同的时间研究玻璃紫外吸收先谱白变化如图所示研究发现随着处理时
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