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镀金阶梯指数光纤 光纤

镀金阶梯指数光纤

分类: 光纤

更新时间: 2024-08-25 12:17:03

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概述

阶跃折射率多模光纤:核心材料:纯未掺杂熔融石英用于UV/VIS波长的高OH含量VIS/IR波长的低OH含量包层材料:掺氟熔融石英标准数值孔径(NA):0.22±0.02可根据要求定制数值孔径涂层:金色渐变折射率多模光纤:核心材料:锗熔融石英包层材料:未掺杂熔融石英应用波长:850nm/1300nm标准尺寸50/125和62.5/125标准数值孔径(NA):0.20±0.015和0.275±0.015涂层:金色

参数

  • 核心直径 / Core Diameter : 50 - 400um
  • 波长范围 / Wavelength Range : 215 - 2100 nm
  • 电缆长度 / Cable Length : 5 - 10000m
  • 纤维芯材料 / Fiber Core Material : Silica

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图片 名称 分类 制造商 参数 描述
  • 1x2(2x2) Fused PM Fiber Standard Coupler 光纤 1x2(2x2)熔融永磁光纤标准耦合器 光纤 shenzhen optics forest Co.,LTD

    模式场直径: 9.5um 波长范围: 980 - 1550 nm 数值孔径: 0.09

    PM耦合器使用PANDA光纤制造,当光沿着光纤的慢轴发射时,允许它们保持高偏振消光比(PER)。如右图所示,应力棒与光纤纤芯平行,并施加应力,在光纤纤芯中产生双折射,从而实现保偏操作。PM耦合器的典型应用包括光学传感器、光学放大器和光纤陀螺仪。

  • All Silica Fiber Anhydroguide And Superguide 光纤 全硅纤维Anhydroguide和Superguide 光纤 MJL Crystek Inc

    核心直径: 50um 波长范围: 300 - 2400 nm

    FiberGuide'的硅芯/硅包层/聚合物涂层光纤主要用于光子学应用,其中需要单个或成束的大芯(50µm)多模光纤来传输光能。这些纤维可以用各种聚合物涂覆或金属化,以获得极端温度性能。

  • All Silica Fiber Low And High OH Anhydroguide AFS And Superguide SFS 光纤 全硅纤维低羟基和高羟基Anhydroguide AFS和Superguide SFS 光纤 Fiberguide Industries Inc

    核心直径: 50um 波长范围: 200 - 1630 nm

    FiberGuide'的硅芯/硅包层/聚合物涂层光纤主要用于光子学应用,其中需要单个或成束的大芯(50µm)多模光纤来传输光能。这些纤维可以用各种聚合物涂覆或金属化,以获得极端温度性能。

  • ALUMINUM-COATED SINGLE-MODE FIBERS OK-9-125AL 光纤 铝包覆单模光纤OK-9-125AL 光纤 FORC-Photonics

    模式场直径: 9um 波长范围: 1300 - 1600 nm

    镀铝单模光纤具有光纤的所有优点,包括增加的机械强度和更大的抗疲劳性。它们的透射率覆盖1300至1600nm的光谱范围,并且在通常与石英玻璃反应的腐蚀性化学物质中也保持稳定。温度范围为-196C至+400C。

  • Aluminum Coated Step Index Multi Mode Fiber 光纤 铝包覆阶梯指数多模光纤 光纤

    核心直径: 50 - 400nm 波长范围: 200 - 2400 nm 电缆长度: 100m

    Heracle采用纯熔融石英阶跃折射率多模光纤,针对UV/VIS和VIS/IR波长的应用进行了优化。可选紫外线波长区域的耐日晒性能。光纤采用铝涂层保护。铝涂层不仅使光纤能够在更宽的温度范围内使用,而且还能在扩展的应力水平下提供出色的保护。作为电导体,这种类型的涂层为用户提供了将光纤直接端接到涂层上的能力,从而支持密封组件。在这些光纤的生产中使用的制造工艺产生了具有优异强度的光纤,特别是在极端弯曲半径应用下具有改进的长期可靠性。与聚合物不同,诸如铝的金属涂层具有非常低的挥发性组分的脱气。根据TIA/EIA和FOTP指南,所有铝涂层光纤都经过100%的质量测试,符合Heracle和APOS的严格测试程序。自定义特定测试,以验证应用程序要求是否可用。

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    光纤激光器以其高光束质量、高效率和紧凑设计在工业制造、医疗和科研等领域展现出巨大潜力。这些激光器通过稀土掺杂光纤实现高功率密度和粒子数反转,提供单横模输出和优异的电光转换效率。随着技术进步,光纤激光器的应用范围不断扩大,特别是在高反材料加工和精密手术中显示出显著优势。

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