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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ZBLAN氟化物光纤的特点是各种稀土掺杂物,比如Tm、Pr和Er的高效率光发射。光纤用掺稀土的单模ZBLAN光纤抽芯光放大器、ASE光源和光纤激光器作为增益介质。
类型 | 掺稀土单模光纤 |
光纤类型 | 阶跃指数型单模光纤 |
掺杂稀土元素 | Pr,Nd,Ho,Er,Dy,Tm,Yb,others |
掺杂浓度(ppm mol) | 500-50000 |
数值孔径 | 0.16,0.21,0.26 |
截止波长(um) | <2.5 |
芯径(um) | 2-12um |
涂覆层直径(um) | 450/460±30 |
包层直径(um) | 123±3 |
芯/涂覆层玻璃 | ZBLAN氟化物玻璃 |
涂层材料 | UV固化丙烯酸酯 |
实验测试 | 1.25cm直径 |
单模光纤相关型号
型号 | 掺杂剂 | 浓度 ppm mol | 数值孔径 | 芯径 um | 包层直径 um | 涂覆层直径 um | 截止波长 nm | 损耗光谱 |
ZSF-3/125-N-0.25 | non | – | 0.25 | 3±1 | 123±3 | 450±30 | <2350 | - |
ZSF-9/125-N-0.18 | non | – | 0.19 | 9±1 | 123±3 | 450±30 | <2350 | - |
ZSF-2.3/120-3.2T | Tm | 3,200 | 0.26 | 2.3±0.5 | 120±4 | 370±30 | <950 | - |
ZSF-2.5/125-4.4T | Tm | 4,400 | 0.27 | 2.5±0.3 | 123±3 | 450±30 | <1000 | – |
ZSF-2.7/125-3.2T | Tm | 3,200 | 0.26 | 2.7±0.3 | 123±3 | 450±30 | <1050 | - |
ZSF-8.5/125-13T | Tm | 13,000 | 0.16 | 8.5±1.5 | 125±3 | 450±30 | <2200 | - |
ZSF-2.4/125-1.5P | Pr | 1,500 | 0.25 | 2.4±0.4 | 123±3 | 450±30 | <950 | - |
ZSF-4.7/125-2E | Er | 2,000 | 0.2 | 4.7±0.5 | 123±3 | 450±30 | <1350 | – |
ZSF-5.5/125-5E | Er | 5,000 | 0.12 | 5.5±0.5 | 123±3 | 450±30 | <950 | - |
ZSF-9.0/125-1H | Ho | 1,000 | 0.16 | 9.0±1.0 | 123±3 | 450±30 | <2100 | - |
ZSF-10/125-1H | Ho | 1,000 | 0.16 | 10±5 | 123±3 | 450±30 | <3150 | - |
ZSF-2.1/125-1Y | Yb | 1,000 | 0.28 | 2.1±0.3 | 123±3 | 450±30 | <900 | - |
ZSF-13/125-1D-0.16 | Dy | 1,000 | 0.16 | 13±3 | 123±3 | 450±30 | <3300 | - |
ZSF-14/125-3D-0.16 | Dy | 3,000 | 0.16 | 14±6 | 123±3 | 475±4 | <4200 | - |
ZSF-13/125-40C | Ce | 40,000 | 0.12 | 13±2 | 123±3 | 450±30 | <2350 | - |
损耗光谱
背景损耗和发射波长
通过选择稀土元素和激发波长,得到不同波长的光发射。虽然芯在长波长区域具有较低的损耗,但在第1包层中的传播光在3.5um处造成更大的损耗,而由于吸收用于第2包层的氟基UV树脂而导致更多波长损耗。
更新时间:2023/5/24 17:35:26