在光纤通信和精密光纤元件领域,超辐射发光二极管作为一种关键光源,其性能直接决定了整个系统的优劣。其中,超辐射发光二极管消光比是一个核心但常被忽视的参数,它衡量的是光源在逻辑“1”和逻辑“0”状态下的光功率之比。一个不理想的消光比会直接导致系统误码率上升,甚至在长距离传输或高精度成像应用中造成信号失效。对于从事系统设计、运维的电子电工工具使用者而言,深入理解并
14PCL50-4-2 - 阳性圆柱形透镜
概述
参数
- 镜头类型 / Lens Type : Positive
- 材料 / Material : UVFS
- 尺寸 / Size : 25mm
- 焦距 / Focal Length : 50mm
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C模块准直模块
光学透镜
Ingeneric
有效焦距: 2.20-6.90mm 后焦距: 0.09-0.15mm EFL公差: ±0.10mm
C-Module是一种高效的准直模块,能够同时减少激光二极管在快轴和慢轴方向的发散。该模块由两个微型光学元件组成,经过高精度固定和对准,具有优异的准直特性,能够实现简单且高性价比的激光二极管组装。
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快速轴准直/快速轴成像( FAC和FAI镜头)
光学透镜
Ingeneric
数值孔径: 0.50-0.80 有效焦距: 0.15-2.80mm 后焦距: 0.03-0.97mm
Fast-Axis Collimation (FAC) 和 Fast-Axis Imaging (FAI) 镜头是高功率二极管激光器光束整形系统中的重要光学元件,具有高数值孔径和卓越的光束准直性能。
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微透镜阵列
光学透镜
Ingeneric
材质: 光学玻璃(高折射率材料) 最大阵列尺寸: 45.0×45.0mm 有效焦距: 0.25...5.0mm
Microlens Arrays具有卓越的形状精度,适用于需要高可靠性和高效率的应用场景。其应用范围包括光纤束准直、光束整形以及激光光线的均匀化。阵列的横向尺寸从微米级到45毫米不等,结构尺寸通常在亚毫米范围内。通过独特的生产技术,INGENERIC能够将阵列的形状和间距精度保持在亚微米范围内。
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慢轴准直(SAC)镜头
光学透镜
Ingeneric
数值孔径: >0.05 有效焦距: >0.10mm 发射器间距: 0.20-8.25mm
Slow-Axis Collimation (SAC) Lenses 是一种高效的光束准直光学元件,专为二极管激光器的慢轴光束准直而设计。产品可作为单个透镜或柱面透镜阵列提供,采用高质量光学玻璃制造,具有高精度和高兼容性。
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慢轴准直单SAC镜头
光学透镜
Ingeneric
有效焦距: 3.70-37.00 数值孔径: 2.20-7.50 最大高度: 2.30-7.68
Slow-Axis Collimation光学元件是一种高效的二极管激光束慢轴成形方式,可作为单发射器的单透镜或柱面透镜阵列提供。非球面设计确保光线高效准直,透镜的精确居中和低楔角误差保证快轴性能不受影响。所有光学元件均采用高质量光学玻璃制造。
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