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1064nm 保偏光纤连接器 工作波长970-1550nm 光纤PM980-XP
面议980nm保偏光纤连接器/跳线 波长970-1550nm 光纤接头FC/APC
面议780nm 保偏光纤连接器 工作波长770-1100nm 光纤PM780-HP
面议Mid-IR 中红外单模空芯光纤连接器 内径200um λ5-12μm SMA跳线
面议600um 大芯径光纤跳线 光纤类型HPCF600 接头类型SMA-SMA
面议905nm 匀化光纤跳线 光纤WU375*375um 接头SMA/FC-SMA/FC
面议HT 700℃ 耐高温光纤连接器 工作波长1550nm 光纤SM 接头FC/APC
面议1000um 多模光纤连接器 松套管5mm 操作功率10W 接头SMA905
面议1.1-6.5um 中红外硫系玻璃光纤跳线 芯径500um 包层550um APC-FC
面议Mid-IR 中红外单模空芯光纤连接器 内径300um λ8-16μm SMA跳线
面议Mid-IR 中红外单模空芯光纤连接器 内径500um λ5-12μm SMA跳线
面议1.1-6.5um 中红外硫系玻璃光纤跳线 芯径8um 包层300um APC-FC
面议光纤中的非线性效应, 诸如受激拉曼散射(SRS)、 受激布里渊散射(SBS)以及光学克尔效应, 在通信 和光信号处理域有诸多应用。在克尔效应中,导光介质材料的折射率随光功率变化,这将导致一系列次效应,例如自相位调制(SPM)、交叉相位调制 (XPM)、四波混频(FWM)、以及非稳态调制。利用克尔效应的应用包括光参量放大、频率转换、相位耦合、脉冲压缩与产生、光孤子传输等。 高非线性光纤的设计需要考虑以下几个方面:Shou先,光纤要有高的非线性以获得有效的非线性相互作用;其次光纤须有较低的损耗以增加有效作用长度 Leff。再者,对于各种应用,光纤要有相匹配的色散特性。后,非线性光纤须有低的偏振模式色散(PMD)。对于石英基的高非线性光纤,折射率剖面的设计对于满足以上要求起重要作用。在高非线性光纤的设计中,小的芯区有效面积 Aeff,低的色散斜率以及远小于工作波长的截止波长必须同时实现。 高非线性光纤不但拥有较高的非线性,且同时拥有很低的色散斜率。采用灵活的 W 型剖面设计,在阶跃折射率芯周围引入低折射率内包层。
C波段高非线性光纤 (HNLF) 色散<-1,C波段高非线性光纤 (HNLF) 色散<-1较高的非线性系数
零色散波长在 S, C, L 三波段可调
较低的损耗和低的色散斜率
与普通单模光纤熔接具有较小的附加损耗
参量放大
波长转换
脉冲压缩
超连续光源
光再生器
离散式 (或集总式) 拉曼放大器
光纤类型 | NL-1550-POS | NL-1550-ZERO | NL-1550-NEG |
光学特性 | |||
工作波段 | C-波段 | ||
色散斜率@1550nm (ps/nm2/km) | <0.035 | <0.030 | <0.030 |
色散@1550nm (ps/nm/km) | >1 | 0.0±1 | <-1 |
非线性系数@1550nm (W-1km-1) | ≥10 | ||
衰减系数@1550nm (dB/km) | ≤1.5 | ||
截止波长(nm) | <1480 | ||
数值孔径 (典型值) | 0.35 | ||
几何特性 | |||
玻璃包层直径 (μm) | 125±7 | ||
包层不圆度 (%) | ≤1 | ||
芯包同心度 (μm) | ≤0.5 | ||
涂敷层直径 (μm) | 245±10 |
注:
提供光纤熔接支持。
具体某一光纤玻璃包层直径波动范围不大于 2um。
更新时间:2023/8/16 10:10:43