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	素線ラインナップ
自社製のガラスより、紡糸した多成分ガラス光ファイバーです。
種類和特性
光纖開口數(NA)及開口角,根據芯材和包層材的折射率計算如下公式
 
 
	SUMITA利用這一特點,制造了具有不同開口角的各種光纖。。
光纖類型列表
| 波長 | ファイバータイプ | 開口數(NA) | 開口角(2θ) | 特性 | 
|---|---|---|---|---|
| 可視 | SOG-120S | 0.87 | 120° | W.D.が短い場合でも広範囲な投光が可能です。 広い範囲を照明する場合のライトガイド等の用途に*適です。 | 
| SOG-100 | 0.77 | 100° | 開口角が標準より大きく、比較的広範囲な投光が可能です。 広い範囲での照明に*適です。 | |
| SOG-70S | 0.57 | 70° | 標準的な開口角を持ち、可視光の透過率が非常に良いので、 比較的長い距離の光伝送も可能な一般的光ファイバーです。 | |
| SOG-35 | 0.29 | 35° | 開口角が小さく、光に指向性を持たせることができます。 狹い範囲の照明や光センサー用に*適です。 | |
| SOG-15 | 0.13 | 15° | 石英ファイバーよりN.Aが小さいのが特長です。 指向性を重視する光センサー等に*適です。 | |
| SON-60N | 0.50 | 60° | コア徑 240μ/クラッド徑 250μ/プライマリーコート徑 275μ コア徑比率の大きい多成分系低損失光ファイバーです。 | |
| 近赤外 | SOG-70SIR | 0.57 | 70° | SOG-70Sと比べ、1100nm?1350nm付近の透過特性に優れた近赤外用光ファイバーです。 | 
光ファイバーとは…
構造及び原理
		ライトガイドに使用されている光ファイバーは、(図1)のように二重構造になっており、芯材(コア)に優れた透過特性を持つ光學ガラス、その外側に被覆材(クラッド)として耐候性の優れたガラスで構成されています。
この構造により、一端から入射した光はコア內を界面で全反射を繰り返しながら他端へと伝送されます。
	
※ 全反射とは、(図2)に示すように光が屈折率の異なる2種類の透光性物質(誘電體)の境界面で、ある一定角度以內(臨界角)において完全に反射される現象をいいます。
光ファイバーの構造(図1)
全反射の原理 n1>n2(n:屈折率)(図2)
- 
				L寸法別透過率SOG-70S  - 測定條件
- ファイバー徑φ5mm (素線徑:50μm)のライトガイドを使用(コア占有率約70%)
 
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				硝種別透過率比較全長2m品  - 測定條件
- ファイバー徑φ5mm (素線徑:50μm)のライトガイドを使用(コア占有率約70%)
 
- 
				L寸法別透過率(低伝送損失光ファイバー)SON-60N  - 測定條件
- 
						バンドル徑φ5㎜(素線徑:275μm)のライトガイドを使用(コア占有率約60%)
 ※プライマリコート付き 
 
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				伝送損失SON-60N  
- 
				L寸法別透過率(近赤外用光ファイバー)SOG-70SIR  - 測定條件
- バンドル徑φ5㎜(素線徑: 50μm)のライトガイドを使用(コア占有率約70% )SUMIDA住田-光纖材料SOG-120SSUMIDA住田-光纖材料SOG-120SSUMIDA住田-光纖材料SOG-120SSUMIDA住田-光纖材料SOG-120SSUMIDA住田-光纖材料SOG-120S
 
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