An arragement of flexible and rigid glass optical fibers

Fibras ópticas de vidro: Propriedades, aplicações, fabricação

A fibra óptica feita de vidro, também chamada de fibra óptica de vidro, é um material fino, flexível e transparente usado para transmitir luz ou imagens em várias aplicações. Eles são ideais para campos que exigem desempenho robusto e confiável, incluindo os setores médico, industrial, de aviação, automotivo e de defesa, onde a luz e as imagens precisam ser transmitidas por longas distâncias, através de espaços apertados ou em ambientes hostis. As propriedades avançadas das fibras de vidro as tornam resistentes a temperaturas extremas, ambientes corrosivos, úmidos e de vácuo. Descubra tudo o que você precisa saber sobre fibra óptica.
Tipos de vidro

Tipos de vidro usados

Existem vários tipos de vidro usados em fibra óptica:

  • Sílica de alta pureza: Este vidro proporciona uma clareza óptica excepcional e baixa atenuação. Tem uma abertura numérica de cerca de 0,2. Portanto, é especialmente adequado para aplicações como telecomunicações.
  • Sílica dopada: Em comparação com a sílica de alta pureza, aumenta o índice de refração para aplicações especializadas. A abertura numérica é geralmente entre 0,37 e 0,39. As aplicações típicas incluem sistemas de medição de fibra óptica.
  • Vidro multicomponente, como vidro de borossilicato: Este tipo tem a maior abertura numérica dos três. As guias de luz feitas de vidro multicomponente oferecem um ângulo de aceitação de até 120 graus, enquanto as guias de imagem podem atingir ângulos de aceitação de até 180 graus e uma abertura numérica de 1. É personalizável para requisitos específicos de desempenho e custo e é usado principalmente para aplicações de iluminação e imagem.
Puravis - Glass Optical Fibers with Ferrule - with light

Entendendo as propriedades e aplicações das fibras ópticas de vidro

As fibras de vidro são altamente flexíveis e não são afetadas por uma série de fatores ambientais, como exposição a produtos químicos, altas e baixas temperaturas ou pressão. Além disso, eles não oferecem risco de interferência elétrica. As características únicas dessas fibras as tornam essenciais para o desenvolvimento de sistemas confiáveis e eficientes em ambientes desafiadores – por exemplo, desacoplar dispositivos eletrônicos, como fontes de luz, sensores ou câmeras da área real de aplicação.
Princípio de funcionamento

Como funcionam as fibras ópticas de vidro?

As fibras ópticas de vidro transmitem luz através de um núcleo feito de vidro óptico ultrapuro cercado por um revestimento de vidro. A luz é guiada através do núcleo por reflexão interna total. Isso é possível combinando dois materiais com diferentes índices de refração: um núcleo de alto índice de refração e um revestimento de baixo índice de refração. O princípio da reflexão interna total diz que quando a luz atinge o limite entre o núcleo e o revestimento abaixo do ângulo crítico, ela é refletida e transportada ao longo da fibra até o fim.

Princípio de funcionamento da fibra óptica

A rendering showing the functional principle of glass optical fibers

Núcleo e revestimento de fibras ópticas de vidro

Core and cladding before they are drawn to glass optical fibers

Transmissão de luz

Illustration of how a glass optical fiber light guide transfers light

As guias de luz transportam a luz de uma ponta à outra. O arranjo das fibras de SCHOTTpode ser aleatório para criar uma iluminação muito homogênea.

Transmissão de imagem

Illustration of how a glass optical fiber image guide transfers an image of a sail boat

Os guias de imagem são capazes de transportar imagens a longa distância e ampliá-las, reduzi-las ou invertê-las. Cada fibra no guia de imagem pode ser vista como um único pixel de imagem, o que torna o arranjo das fibras crítico.

Fibras monomodo vs. multimodo

Diferentes tipos de vidro são usados para realizar diferentes tipos de fibra.

Fibra monomodo

Illustration of the functional principle of a single-mode fiber

As fibras monomodo têm um núcleo pequeno (< 10 µm) and a large cladding. As a result, only one light ray is transmitted, which leads to low loss and only minor scattering. Those fibers are usually preferred for long distance datacom.

Fibra multimodo

Illustration of the functional principle of a multi-mode fiber

As fibras multimodo têm um núcleo grande (> 10 μm) e um revestimento pequeno. O núcleo grande permite que todos os raios de luz em todos os anjos abaixo do ângulo crítico viajem ao longo da fibra. Isso o torna ideal para aplicações de iluminação e imagem.

Propriedades e vantagens

Por que as fibras ópticas são feitas de vidro flexíveis?

Ao aquecer hastes de vidro, é possível desenhar fibras de vidro que são tão finas quanto um fio de cabelo humano. A velocidade do processo de trefilação determina a espessura da fibra, que por sua vez determina a flexibilidade da fibra. Quanto menor o diâmetro da fibra, menor o raio de curvatura. A este respeito, as fibras feitas de vidro especial são ainda mais flexíveis e flexíveis do que as fibras plásticas.

O teste de loop de ruptura é usado para testar a flexibilidade das fibras de vidro. Isso é feito colocando uma fibra de vidro flexível em um laço, que é puxado com mais força até que a fibra se quebre. Este teste mostrou que, por exemplo, fibras de vidro com espessura de 50 micrômetros podem suportar um raio de curvatura de cerca de cinco milímetros.

Glass optical fibers that are tied into a knot
Tipos

Tipos de guias de fibra óptica

As fibras ópticas de vidro podem ser transformadas em produtos flexíveis e rígidos, geralmente chamados de guias ou cabos. Os cabos de fibra óptica flexíveis geralmente são mais longos do que os rígidos e normalmente usados quando o alvo de inspeção está em uma esquina ou em um espaço estreito e de difícil acesso. Isso exige um alto nível de flexibilidade e movimento, necessário, por exemplo, em endoscópios flexíveis.

As guias rígidas de luz ou imagem são compostas de feixes de fibras fundidas. As aplicações típicas de iluminação incluem guias de luz para equipamentos odontológicos ou endoscópios rígidos. Para aplicações de imagem, eles são usados para fazer uma ampla gama de cones e placas frontais, que podem transmitir imagens ampliadas, reduzidas ou invertidas de uma superfície de entrada para uma superfície de saída. Para dar um exemplo da área médica: as placas frontais são usadas em imagens de raios-x. Variantes híbridas também estão disponíveis.

An array of flexible and rigid fiber optic guides
Processo de fabricação

Cabos de fibra óptica de vidro: como são feitos

Trefilação de fibra

Trefilação de fibra

O equipamento de trefilação multifibra da SCHOTTé carregado com hastes de vidro suspensas, que são aquecidas na extremidade inferior para fundir o núcleo e o vidro do revestimento. Isso cria uma única fibra de vidro para cada sistema. As fibras são então puxadas para baixo, com a velocidade da tração determinando o diâmetro da fibra. Para condutores de imagem, o processo é repetido várias vezes, com várias fibras coletadas e unidas em um processo de vários desenhos.
Agrupamento e extrusão de precisão

Agrupamento e extrusão de precisão

a) Empacotamento de precisão

Vários feixes primários são reunidos para formar um feixe de fibras final, com o arranjo de fibras dentro de feixes flexíveis geralmente arbitrário. Para certas aplicações, pode ser necessário organizar as fibras em um padrão aleatório (guia de luz) ou padrão específico (guia de imagem).

b) Extrusão

O feixe de fibras final tem a opção de ser revestido com polímero em uma linha de extrusão para formar um cabo. Nos processos de montagem subsequentes, os feixes de fibra e os cabos são cortados no comprimento de acordo com os requisitos do cliente e equipados com mangas de extremidade.

Terminar terminação

Terminar terminação

Dependendo da aplicação, um processo especial de a) colagem ou b) fusão é usado para fixar os feixes nas mangas. Durante a fusão a quente, as extremidades do feixe de fibras são amolecidas e comprimidas sob calor e pressão, o que elimina os espaços entre as fibras individuais e reduz o diâmetro do feixe. Isso aumenta a quantidade de fibras individuais, dando aos feixes uma transmissão extra-alta e uma superfície muito densa. Como nenhum adesivo orgânico é necessário, os feixes podem suportar temperaturas muito altas.
Redesenhando e remodelando Redesenhando e remodelando Redesenhando e remodelando Redesenhando e remodelando
  • Redesenhando e remodelando
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  • Redesenhando e remodelando

Redesenhando e remodelando

As hastes multipolares feitas de várias fibras podem ser esticadas em formas cônicas ou dobradas ou torcidas em formas personalizadas. Isso é especialmente relevante para guias rígidas feitas em hastes, cones, cones ou inversores.
Retificação e polimento

Retificação e polimento

Para garantir a melhor transmissão de luz possível, ambas as extremidades do feixe de fibras são retificadas e polidas com qualidade de grau óptico. Embora nossa opção padrão seja o polimento perpendicular ao eixo óptico, o polimento de curvas também está disponível para aplicações especiais, como placas frontais.
Inspeção de qualidade

Inspeção de qualidade

SCHOTT garante uma qualidade de produto consistente e confiável para atender aos requisitos definidos. As medições padrão incluem medições de desempenho óptico de acordo com DIN 58141 Parte 1, Parte 2 e Parte 3, bem como medições ópticas personalizadas, dependendo das aplicações específicas.
Fibras ópticas de vidro vs. plástico

Por que as fibras ópticas são feitas de vidro?

As fibras ópticas são feitas de vidro devido às suas propriedades ópticas excepcionais, incluindo alta clareza e baixa atenuação. As fibras de vidro fornecem transmissão de luz confiável e eficiente, essencial para aplicações críticas em medicina, indústria, aviação, automotiva e defesa. Além disso, o vidro oferece propriedades mecânicas, térmicas e químicas excepcionais, tornando-o adequado para uso em ambientes hostis.

 

Vidro vs. plástico em fibras ópticas

Embora ambos os materiais tenham usos específicos, as fibras ópticas de vidro são superiores para aplicações de alto desempenho. Eles oferecem menor atenuação, maior largura de banda e melhor resistência ambiental em comparação com a fibra óptica de plástico.

 

1. Desempenho de luz superior

As fibras ópticas de vidro, fundamentais para guias de luz flexíveis e rígidas, oferecem um desempenho de transmissão de luz muito alto. O alto índice de reprodução de cores do vidro garante uma alteração mínima do comprimento de onda da luz que entra e sai da fibra. As fibras de vidro também possuem uma grande abertura numérica de até 1, permitindo a passagem de mais luz e iluminando áreas maiores com feixes de fibras menores. Por outro lado, as fibras ópticas de polímero são limitadas por restrições de material a uma abertura máxima de 0,5.

 

2. Força e flexibilidade

As fibras de vidro combinam resistência excepcional com flexibilidade quando reduzidas a diâmetros muito finos. Essa combinação exclusiva permite que as fibras de vidro sejam fabricadas com até 30 mícrons, permitindo raios de curvatura apertados. Em contraste, as fibras poliméricas normalmente têm diâmetros a partir de 500 mícrons, muitas vezes excedendo 1 mm. Para aplicações de imagem, as fibras de vidro individuais podem ter até 4 mícrons de diâmetro, fornecendo alta resolução de pixels e imagens detalhadas e claras.

 

3. Estabilidade térmica

O vidro mantém a estabilidade em temperaturas de até 350 °C, tornando feixes de fibra de vidro ou guias de luz rígidos adequados para aplicações em alta temperatura, como esterilização em autoclavagem em aplicações médicas ou ambientes industriais hostis. As fibras poliméricas, no entanto, geralmente suportam temperaturas de até 80 °C, tornando-as inadequadas para esses processos de alta temperatura.

 

4. Flexibilidade de design

Os diâmetros extremamente pequenos das fibras de vidro permitem que um grande número de fibras individuais caibam em um feixe compacto, facilitando geometrias complexas em espaços pequenos. Os feixes de fibra de vidro também podem distribuir a luz de uma única fonte para vários locais de forma eficiente, misturando luz LED vermelha, verde e azul para produzir luz branca homogênea. O maior número de fibras de vidro em um feixe resulta em uma saída de luz mais uniforme em comparação com fibras de polímero mais espessas.

 

5. Resistência química

A alta resistência química do vidro garante que ele permaneça inerte quando exposto a agentes de limpeza, detergentes, ácidos, bases, solventes ou colas, tornando os componentes de vidro duráveis e fáceis de limpar. Em contraste, os polímeros podem reagir com vários produtos químicos.
Aplicativos

Aplicações de fibras ópticas de vidro

Endoscopic examination to the patient in intensive care unit
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Médico

A entrega de luz precisa e confiável é vital durante a cirurgia minimamente invasiva. A luz branca pura e homogênea em comprimentos de onda visíveis oferece iluminação intensa com uma impressão de cor muito natural. Essa luz é fornecida por meio de fibras ópticas de vidro multicomponentes que mantêm alta transmissão por longas distâncias para fornecer uma visão realista do tecido humano.

Usando guias de imagem de fibra óptica, as imagens de dentro do corpo podem ser transferidas para uma tela para dar ao cirurgião uma imagem completa da área de tratamento.
An industrial street with robots
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Aplicações industriais

Os cabos de fibra óptica de vidro desempenham um papel crucial em aplicações industriais, transportando luz de uma fonte para um dispositivo de medição ou de um objeto sob escrutínio para um detector. Seja guiando luz e imagens em uma esquina, fora de um espaço apertado ou longe de uma área quente, escura ou desafiadora, a fibra óptica é fundamental para muitas das tecnologias mais avançadas do mundo, essenciais para a fabricação de semicondutores, automação industrial, sistemas de controle e monitoramento de qualidade.
A soldier with a fiber optic imaging bundle
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Defesa e segurança

Na defesa, os cabos de fibra óptica de vidro são usados para consciência situacional e sistemas avançados de sensores. Como o vidro é passivo, ele pode ser usado sem energia no modo degradado. As soluções de fibra óptica são usadas para visão noturna e transferência de informações, para monitoramento de turbinas e combustível, bem como para monitoramento remoto de motores em ambientes hostis.
A car illuminated with side-emitting fibers
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Automotivo

As fibras ópticas de vidro emissoras laterais são usadas na indústria automotiva para gerar iluminação de contorno brilhante, clara, colorida e uniforme em todo o interior de um carro. Em aplicações externas, eles podem criar efeitos de luz excepcionais para iluminação de contorno ou realce, mesmo em condições adversas.
A passenger seat in an aircraft illuminated with seat lighting
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Aviação

Na indústria da aviação, as soluções de iluminação de fibra óptica são usadas para assentos, cabines e monumentos. Os designs de luz individuais não representam apenas a marca das companhias aéreas, mas, ainda mais importante, contribuem para o conforto e bem-estar da tripulação e dos passageiros durante um voo.
The world from above and many dots that are connected with lines
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Comunicação por fibra óptica

As fibras ópticas de vidro baseadas em sílica são fundamentais para as redes de comunicação modernas devido à sua capacidade de transmitir grandes quantidades de dados de forma rápida e confiável por longas distâncias.

SCHOTT é especializada em transmissão de luz e imagem através de fibras ópticas de vidro multicomponentes e não oferece soluções de fibra óptica para comunicação.
SCHOTT produtos e conhecimentos

Somos certificados

SCHOTT segue rigorosamente as rígidas diretrizes regulatórias e possui vários certificados de garantia de qualidade, incluindo ISO-13485, 50001 e 9001/14001, bem como ASD9100D e MIL-STAN-810G.

An array of flexible and rigid nano waveguides

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