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Thorlabs單模光纖跳線(xiàn),高功率,帶端帽

Thorlabs單模光纖跳線(xiàn),高功率,帶端帽

  • 產(chǎn)品型號:
  • 更新時(shí)間:2024-04-18
  • 產(chǎn)品介紹:Thorlabs單模光纖跳線(xiàn),高功率,帶端帽 一端為帶無(wú)纖芯端帽、且鍍有增透膜的FC/PC接頭。該增透膜在1030 - 1120 nm的范圍內提供小于0.25%的反射率,可以大程度地減少光從光纖中出射進(jìn)入自由空間時(shí)的反射。端帽可以將光功率密度水平降低到損傷閾值以下,讓這些跳線(xiàn)的FC/PC接頭能夠處理高達15 W的連續功率。
  • 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
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產(chǎn)品介紹

品牌Thorlabs價(jià)格區間面議
組件類(lèi)別光學(xué)元件應用領(lǐng)域電子

Thorlabs單模光纖跳線(xiàn),高功率,帶端帽

Thorlabs單模光纖跳線(xiàn),高功率,帶端帽

特性

無(wú)纖芯端帽可以降低空氣-玻璃界面的光強

一端為FC/PC接頭,帶端帽,鍍V形增透模,用于1064 nm

一端為不鍍膜的FC/APC接頭,或可剪切的裸纖

光纖類(lèi)型:SM980-5.8-125單模光纖

包含不銹鋼護套與額外的金屬帽

有關(guān)高功率應用的指導說(shuō)明,請看操作標簽

Thorlabs提供的這類(lèi)跳線(xiàn)一端為帶無(wú)纖芯端帽、且鍍有增透膜的FC/PC接頭。該增透膜在1030 - 1120 nm的范圍內提供小于0.25%的反射率,可以大程度地減少光從光纖中出射進(jìn)入自由空間時(shí)的反射。端帽可以將光功率密度水平降低到損傷閾值以下,讓這些跳線(xiàn)的FC/PC接頭能夠處理高達15 W的連續功率。

P5-1064HE-2的一端為帶端帽、且鍍有增透膜的FC/PC接頭,另一端為不鍍膜的FC/APC接頭。注意:FC/APC接頭不包含無(wú)纖芯的端帽, 如果與其他FC/APC接頭連接,則不用于1W以上的功率;其也不用于300mW以上的光纖到自由空間耦合應用。

P9-1064HE-2的一端為帶端帽、且鍍有增透膜的FC/PC接頭,另一端為可剪切的裸纖。對于光纖熔接用品,請看我們的光纖切割刀、終端工具和光纖熔接機。

耦合或準直光時(shí),我們建議先使用功率極低的光束。確定光束已經(jīng)良好對準,耦合效率達到優(yōu)之后,再緩慢增大功率,直到到達所需的水平。其他有關(guān)操作高功率光纖跳線(xiàn)的具體指導,請看操作標簽和損傷閾值標簽。

操作注意事項

鍍增透膜的FC/PC接頭僅用于自由空間應用,如與其他接頭端接觸,會(huì )造成損傷。FC/APC接頭(僅P5-1064HE-2)不包含無(wú)纖芯的端帽, 如果與其他FC/APC接頭連接,則不用于1W以上的功率;其也不用于300mW以上的光纖到自由空間耦合應用。

Coated Patch Cables Selection Guide

Single Mode AR-Coated Patch Cables

Polarization-Maintaining AR-Coated Patch Cables

Multimode AR-Coated Patch Cables

HR-Coated Patch Cables

Beamsplitter-Coated Patch Cables


Stock Single Mode Patch Cables Selection Guide

Standard Cables

FC/PC to FC/PC

FC/APC to FC/APC

Hybrid

AR-Coated Patch Cables

HR-Coated Patch Cables

Beamsplitter-Coated Patch Cables

Low-Insertion-Loss Patch Cables

High-Power, End-Capped Patch Cables

MIR Fluoride Fiber Patch Cables

光纖到自由空間的耦合

將光纖中的光耦合到自由空間時(shí),比如,使用我們的一個(gè)可調光纖準直器或FiberPort準直器/耦合器時(shí),回波損耗會(huì )高于光纖到光纖耦合的可比值。但是,光纖端面的端帽和V形增透膜會(huì )改善FC/PC接頭的回波損耗,在1064nm時(shí)減少33dB,在1030 - 1120 nm時(shí)減少26dB,因此,總的回波損耗大約為55dB。

注意:鍍有增透膜的一端適合自由空間應用(例如,準直),如果與其他接頭端接觸會(huì )造成損傷。

標準光纖與無(wú)纖芯光纖的橫截面比較

預防激光誘導的損傷

這些光纖跳線(xiàn)帶有端帽和無(wú)纖芯的終端光纖,可以防止跳線(xiàn)受到激光誘導的損傷。無(wú)端帽時(shí),進(jìn)入光纖或從光纖出射的光束直徑必須匹配纖芯尺寸。這樣,在空氣與玻璃界面就會(huì )形成高功率密度,當該密度超過(guò)損傷閾值時(shí),就會(huì )造成損傷。然而,端帽不含光波導。因此, 此處的光路不受限制,可以以較大的光束直徑進(jìn)入端帽,或從端帽出射,如右圖所示。這樣可以降低空氣與玻璃界面的光功率密度,有助于預防損傷。

我們也可以定制帶端帽的光纖跳線(xiàn);詳情請聯(lián)系技術(shù)支持。Thorlabs也可以制造定制長(cháng)度和某些定制光纖的跳線(xiàn)。如需這些定制產(chǎn)品的幫助,請聯(lián)系我們當地的技術(shù)支持。

光耦合到標準光纖與帶端帽的光纖

操作

重要注意事項:將這些光纖與您的設備一起使用之前,請確保您已熟悉光源提供的所有操作與安全說(shuō)明。請仔細閱讀下面的信息;請務(wù)必恰當操作這些裝置,以防給光纖和相關(guān)設備造成損傷。

1. 將提供的光纖連接到您的系統之前,請檢查輸入和輸出接頭端。端面應該是干凈的,且應沒(méi)有污染物。否則,請根據下方清潔部分的描述來(lái)清潔末端。連接光纖之前和斷開(kāi)光纖連接之后,都請檢查光纖末端。因為如果不小心處理的話(huà),污染物很容易從一個(gè)接頭轉移到另一接頭。

2. 為了避免損傷所使用的光纖,請在連接光纖前關(guān)閉光源,或將功率水平降到低于50 mW。如果需要對準光學(xué)元件,請在較低的功率下(< 50 mW)進(jìn)行初始對準。只有在*對準并鎖定光學(xué)元件之后,才能增大激光功率。

3. 建議每幾分鐘只提高250 mW的激光功率,且應該監測光纖的輸出功率,以確保耦合效率不會(huì )隨著(zhù)功率改變。

4. 光束必須沒(méi)有熱點(diǎn)(局部能量尖峰)。如果光束中存在熱點(diǎn),就必須計算局部的能量密度,確保其不會(huì )超過(guò)光纖的損傷閾值。

5. 能量必須在光纖的MFD之內。例如,如果MFD是6.0 ± 0.5 µm,那么,入射光束應該≤5.1 µm(即低于小可能的MFD的10%)。

6. 不要將任何折射率匹配凝膠、螺紋鎖定液或任何潤滑劑用于接頭。不要在有化學(xué)煙霧或油的情況下使用。

7. 產(chǎn)品必須在干凈的環(huán)境中使用,以確保端面一塵不染。附著(zhù)在端面上的灰塵容易導致光纖退化或破壞。

匹配

鍍增透膜的FC/PC接頭不能匹配其他跳線(xiàn),也不能用于匹配套管或固定的衰減器。如果與其他接頭端接觸,會(huì )損傷所鍍的膜。P5-1064HE-2未鍍膜的FC/APC接頭可以匹配其他帶匹配套管的FC/APC接頭。

清潔

完成后,請使用過(guò)濾的壓縮空氣吹掉插芯上的灰塵或污垢。請不要使用任何類(lèi)型的清潔溶液(如異丙醇)來(lái)清潔光纖端面。請使用光纖檢查鏡仔細檢查光纖末端。末端應該沒(méi)有污染物。每次使用前后,都請連續清潔端帽和光纖末端,以防其受到污染。請看我們的光纖清潔用品頁(yè)面了解我們提供的清潔用品。

光纖末端和接頭插孔不使用時(shí),請用提供的端帽將其蓋住。這樣有助于保護接頭免受污染。僅推薦使用跳線(xiàn)附帶的防塵帽。只有跳線(xiàn)提供的Thorlabs端帽才許用于滅菌程序。任何其他的端帽通常會(huì )被脫模劑污染,從而粘到光纖末端。而這種污染很難看見(jiàn),且難以清潔。

損傷閥值

激光誘導的光纖損傷

以下教程詳述了無(wú)終端(裸露的)、有終端光纖以及其他基于激光光源的光纖元件的損傷機制,包括空氣-玻璃界面(自由空間耦合或使用接頭時(shí))的損傷機制和光纖玻璃內的損傷機制。諸如裸纖、光纖跳線(xiàn)或熔接耦合器等光纖元件可能受到多種潛在的損傷(比如,接頭、光纖端面和裝置本身)。光纖適用的大功率始終受到這些損傷機制的小值的限制。

雖然可以使用比例關(guān)系和一般規則估算損傷閾值,但是,光纖的損傷閾值在很大程度上取決于應用和特定用戶(hù)。用戶(hù)可以以此教程為指南,估算大程度降低損傷風(fēng)險的安全功率水平。如果遵守了所有恰當的制備和適用性指導,用戶(hù)應該能夠在的大功率水平以下操作光纖元件;如果有元件并未大功率,用戶(hù)應該遵守下面描述的"實(shí)際安全水平"該,以安全操作相關(guān)元件??赡芙档凸β蔬m用能力并給光纖元件造成損傷的因素包括,但不限于,光纖耦合時(shí)未對準、光纖端面受到污染或光纖本身有瑕疵。關(guān)于特定應用中光纖功率適用能力的深入討論,請聯(lián)系技術(shù)支持techsupport-cn@thorlabs.com。

Quick Links

Damage at the Air / Glass Interface

Intrinsic Damage Threshold

Preparation and Handling of Optical Fibers

空氣-玻璃界面的損傷

空氣/玻璃界面有幾種潛在的損傷機制。自由空間耦合或使用光學(xué)接頭匹配兩根光纖時(shí),光會(huì )入射到這個(gè)界面。如果光的強度很高,就會(huì )降低功率的適用性,并給光纖造成損傷。而對于使用環(huán)氧樹(shù)脂將接頭與光纖固定的終端光纖而言,高強度的光產(chǎn)生的熱量會(huì )使環(huán)氧樹(shù)脂熔化,進(jìn)而在光路中的光纖表面留下殘留物。

Thorlabs單模光纖跳線(xiàn),高功率,帶端帽

損傷的光纖端面

Thorlabs單模光纖跳線(xiàn),高功率,帶端帽

未損傷的光纖端面

裸纖端面的損傷機制

光纖端面的損傷機制可以建模為大光學(xué)元件,紫外熔融石英基底的工業(yè)標準損傷閾值適用于基于石英的光纖(參考右表)。但是與大光學(xué)元件不同,與光纖空氣/璃界面相關(guān)的表面積和光束直徑都非常小,耦合單模(SM)光纖時(shí)尤其如此,因此,對于給定的功率密度,入射到光束直徑較小的光纖的功率需要比較低。

右表列出了兩種光功率密度閾值:一種理論損傷閾值,一種"實(shí)際安全水平"。一般而言,理論損傷閾值代表在光纖端面和耦合條件非常好的情況下,可以入射到光纖端面且沒(méi)有損傷風(fēng)險的大功率密度估算值。而"實(shí)際安全水平"功率密度代表光纖損傷的低風(fēng)險。超過(guò)實(shí)際安全水平操作光纖或元件也是有可以的,但用戶(hù)必須遵守恰當的適用性說(shuō)明,并在使用前在低功率下驗證性能。

計算單模光纖和多模光纖的有效面積單模光纖的有效面積是通過(guò)模場(chǎng)直徑(MFD)定義的,它是光通過(guò)光纖的橫截面積,包括纖芯以及部分包層。耦合到單模光纖時(shí),入射光束的直徑必須匹配光纖的MFD,才能達到良好的耦合效率。

例如,SM400單模光纖在400 nm下工作的模場(chǎng)直徑(MFD)大約是?3 µm,而SMF-28 Ultra單模光纖在1550 nm下工作的MFD為?10.5 µm。則兩種光纖的有效面積可以根據下面來(lái)計算:

SM400 Fiber:Area= Pi x (MFD/2)2 = Pi x (1.5µm)2 = 7.07 µm2= 7.07 x 10-8cm2
SMF-28 Ultra Fiber: Area = Pi x (MFD/2)2 = Pi x (5.25 µm)2= 86.6 µm2= 8.66 x 10-7cm2

為了估算光纖端面適用的功率水平,將功率密度乘以有效面積。請注意,該計算假設的是光束具有均勻的強度分布,但其實(shí),單模光纖中的大多數激光束都是高斯形狀,使得光束中心的密度比邊緣處更高,因此,這些計算值將略高于損傷閾值或實(shí)際安全水平對應的功率。假設使用連續光源,通過(guò)估算的功率密度,就可以確定對應的功率水平:

SM400 Fiber: 7.07 x 10-8cm2x 1MW/cm2= 7.1 x10-8MW =71 mW (理論損傷閾值)
7.07 x 10-8cm2x 250 kW/cm2= 1.8 x10-5kW = 18 mW (實(shí)際安全水平)

SMF-28 Ultra Fiber: 8.66 x 10-7cm2x 1MW/cm2= 8.7 x10-7MW =870mW (理論損傷閾值)
8.66 x 10-7cm2x 250 kW/cm2= 2.1 x10-4kW =210 mW (實(shí)際安全水平)

多模(MM)光纖的有效面積由纖芯直徑確定,一般要遠大于SM光纖的MFD值。如要獲得佳耦合效果,Thorlabs建議光束的光斑大小聚焦到纖芯直徑的70 - 80%。由于多模光纖的有效面積較大,降低了光纖端面的功率密度,因此,較高的光功率(一般上千瓦的數量級)可以無(wú)損傷地耦合到多模光纖中。

Estimated Optical Power Densities on Air / Glass Interfacea

Type

Theoretical Damage Thresholdb

Practical Safe Levelc

CW(Average Power)

~1 MW/cm2

~250 kW/cm2

10 ns Pulsed(Peak Power)

~5 GW/cm2

~1 GW/cm2

所有值針對無(wú)終端(裸露)的石英光纖,適用于自由空間耦合到潔凈的光纖端面。

這是可以入射到光纖端面且沒(méi)有損傷風(fēng)險的大功率密度估算值。用戶(hù)在高功率下工作前,必須驗證系統中光纖元件的性能與可靠性,因其與系統有著(zhù)緊密的關(guān)系。

這是在大多數工作條件下,入射到光纖端面且不會(huì )損傷光纖的安全功率密度估算值。

插芯/接頭終端相關(guān)的損傷機制

有終端接頭的光纖要考慮更多的功率適用條件。光纖一般通過(guò)環(huán)氧樹(shù)脂粘合到陶瓷或不銹鋼插芯中。光通過(guò)接頭耦合到光纖時(shí),沒(méi)有進(jìn)入纖芯并在光纖中傳播的光會(huì )散射到光纖的外層,再進(jìn)入插芯中,而環(huán)氧樹(shù)脂用來(lái)將光纖固定在插芯中。如果光足夠強,就可以熔化環(huán)氧樹(shù)脂,使其氣化,并在接頭表面留下殘渣。這樣,光纖端面就出現了局部吸收點(diǎn),造成耦合效率降低,散射增加,進(jìn)而出現損傷。

與環(huán)氧樹(shù)脂相關(guān)的損傷取決于波長(cháng),出于以下幾個(gè)原因。一般而言,短波長(cháng)的光比長(cháng)波長(cháng)的光散射更強。由于短波長(cháng)單模光纖的MFD較小,且產(chǎn)生更多的散射光,則耦合時(shí)的偏移也更大。

為了大程度地減小熔化環(huán)氧樹(shù)脂的風(fēng)險,可以在光纖端面附近的光纖與插芯之間構建無(wú)環(huán)氧樹(shù)脂的氣隙光纖接頭。我們的高功率多模光纖跳線(xiàn)就使用了這種設計特點(diǎn)的接頭。

曲線(xiàn)圖展現了帶終端的單模石英光纖的大概功率適用水平。每條線(xiàn)展示了考慮具體損傷機制估算的功率水平。大功率適用性受到所有相關(guān)損傷機制的低功率水平限制(由實(shí)線(xiàn)表示)。

確定具有多種損傷機制的功率適用性

光纖跳線(xiàn)或組件可能受到多種途徑的損傷(比如,光纖跳線(xiàn)),而光纖適用的大功率始終受到與該光纖組件相關(guān)的低損傷閾值的限制。

例如,右邊曲線(xiàn)圖展現了由于光纖端面損傷和光學(xué)接頭造成的損傷而導致單模光纖跳線(xiàn)功率適用性受到限制的估算值。有終端的光纖在給定波長(cháng)下適用的總功率受到在任一給定波長(cháng)下,兩種限制之中的較小值限制(由實(shí)線(xiàn)表示)。在488 nm左右工作的單模光纖主要受到光纖端面損傷的限制(藍色實(shí)線(xiàn)),而在1550nm下工作的光纖受到接頭造成的損傷的限制(紅色實(shí)線(xiàn))。

對于多模光纖,有效模場(chǎng)由纖芯直徑確定,一般要遠大于SM光纖的有效模場(chǎng)。因此,其光纖端面上的功率密度更低,較高的光功率(一般上千瓦的數量級)可以無(wú)損傷地耦合到光纖中(圖中未顯示)。而插芯/接頭終端的損傷限制保持不變,這樣,多模光纖的大適用功率就會(huì )受到插芯和接頭終端的限制。

請注意,曲線(xiàn)上的值只是在合理的操作和對準步驟幾乎不可能造成損傷的情況下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纖經(jīng)常在超過(guò)上述功率水平的條件下使用。不過(guò),這樣的應用一般需要專(zhuān)業(yè)用戶(hù),并在使用之前以較低的功率進(jìn)行測試,盡量降低損傷風(fēng)險。但即使如此,如果在較高的功率水平下使用,則這些光纖元件應該被看作實(shí)驗室消耗品。

光纖內的損傷閾值

除了空氣玻璃界面的損傷機制外,光纖本身的損傷機制也會(huì )限制光纖使用的功率水平。這些限制會(huì )影響所有的光纖組件,因為它們存在于光纖本身。光纖內的兩種損傷包括彎曲損耗和光暗化損傷。

彎曲損耗光在纖芯內傳播入射到纖芯包層界面的角度大于臨界角會(huì )使其無(wú)法全反射,光在某個(gè)區域就會(huì )射出光纖,這時(shí)候就會(huì )產(chǎn)生彎曲損耗。射出光纖的光一般功率密度較高,會(huì )燒壞光纖涂覆層和周?chē)乃商坠堋?/span>

有一種叫做雙包層的特種光纖,允許光纖包層(第二層)也和纖芯一樣用作波導,從而降低彎折損傷的風(fēng)險。通過(guò)使包層/涂覆層界面的臨界角高于纖芯/包層界面的臨界角,射出纖芯的光就會(huì )被限制在包層內。這些光會(huì )在幾厘米或者幾米的距離而不是光纖內的某個(gè)局部點(diǎn)漏出,從而大限度地降低損傷。Thorlabs生產(chǎn)并銷(xiāo)售0.22 NA雙包層多模光纖,它們能將適用功率提升百萬(wàn)瓦的范圍。

光暗化光纖內的第二種損傷機制稱(chēng)為光暗化或負感現象,一般發(fā)生在紫外或短波長(cháng)可見(jiàn)光,尤其是摻鍺纖芯的光纖。在這些波長(cháng)下工作的光纖隨著(zhù)曝光時(shí)間增加,衰減也會(huì )增加。引起光暗化的原因大部分未可知,但可以采取一些列措施來(lái)緩解。例如,研究發(fā)現,羥基離子(OH)含量非常低的光纖可以抵抗光暗化,其它摻雜物比如氟,也能減少光暗化。

即使采取了上述措施,所有光纖在用于紫外光或短波長(cháng)光時(shí)還是會(huì )有光暗化產(chǎn)生,因此用于這些波長(cháng)下的光纖應該被看成消耗品。

制備和處理光纖

通用清潔和操作指南建議將這些通用清潔和操作指南用于所有的光纖產(chǎn)品。而對于具體的產(chǎn)品,用戶(hù)還是應該根據輔助文獻或手冊中給出的具體指南操作。只有遵守了所有恰當的清潔和操作步驟,損傷閾值的計算才會(huì )適用。

安裝或集成光纖(有終端的光纖或裸纖)前應該關(guān)掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接頭或光纖的脆弱部分而造成損傷。

光纖適用的功率直接與光纖/接頭端面的質(zhì)量相關(guān)。將光纖連接到光學(xué)系統前,一定要檢查光纖的末端。端面應該是干凈的,沒(méi)有污垢和其它可能導致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纖,使用前應該剪切,用戶(hù)應該檢查光纖末端,確保切面質(zhì)量良好。

如果將光纖熔接到光學(xué)系統,用戶(hù)先應該在低功率下驗證熔接的質(zhì)量良好,然后在高功率下使用。熔接質(zhì)量差,會(huì )增加光在熔接界面的散射,從而成為光纖損傷的來(lái)源。

對準系統和優(yōu)化耦合時(shí),用戶(hù)應該使用低功率;這樣可以大程度地減少光纖其他部分(非纖芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包層、涂覆層或接頭,有可能產(chǎn)生散射光造成的損傷。

高功率下使用光纖的注意事項一般而言,光纖和光纖元件應該要在安全功率水平限制之內工作,但在理想的條件下(佳的光學(xué)對準和非常干凈的光纖端面),光纖元件適用的功率可能會(huì )增大。用戶(hù)先必須在他們的系統內驗證光纖的性能和穩定性,然后再提高輸入或輸出功率,遵守所有所需的安全和操作指導。以下事項是一些有用的建議,有助于考慮在光纖或組件中增大光學(xué)功率。

要防止光纖損傷光耦合進(jìn)光纖的對準步驟也是重要的。在對準過(guò)程中,在取得佳耦合前,光很容易就聚焦到光纖某部位而不是纖芯。如果高功率光束聚焦在包層或光纖其它部位時(shí),會(huì )發(fā)生散射引起損傷

使用光纖熔接機將光纖組件熔接到系統中,可以增大適用的功率,因為它可以大程度地減少空氣/光纖界面損傷的可能性。用戶(hù)應該遵守所有恰當的指導來(lái)制備,并進(jìn)行高質(zhì)量的光纖熔接。熔接質(zhì)量差可能導致散射,或在熔接界面局部形成高熱區域,從而損傷光纖。

連接光纖或組件之后,應該在低功率下使用光源測試并對準系統。然后將系統功率緩慢增加到所希望的輸出功率,同時(shí)周期性地驗證所有組件對準良好,耦合效率相對光學(xué)耦合功率沒(méi)有變化。

由于劇烈彎曲光纖造成的彎曲損耗可能使光從受到應力的區域漏出。在高功率下工作時(shí),大量的光從很小的區域(受到應力的區域)逃出,從而在局部形成產(chǎn)生高熱量,進(jìn)而損傷光纖。請在操作過(guò)程中不要破壞或突然彎曲光纖,以盡可能地減少彎曲損耗。

用戶(hù)應該針對給定的應用選擇合適的光纖。例如,大模場(chǎng)光纖可以良好地代替標準的單模光纖在高功率應用中使用,因為前者可以提供更佳的光束質(zhì)量,更大的MFD,且可以降低空氣/光纖界面的功率密度。

階躍折射率石英單模光纖一般不用于紫外光或高峰值功率脈沖應用,因為這些應用與高空間功率密度相關(guān)。

單模光纖跳線(xiàn),帶端帽,鍍增透膜,用于1064 nm

Item #

Fiber Type

Operating
Wavelength

MFDa

Damage Threshold (CW)

AR Coatingb

Max
Attenuationc

NA

Cladding/Coating
Diameter

Connectors

Jacket

P5-1064HE-2

SM980-5.8-125d

980 - 1550 nm

73 - 91 µme

1 W or 300 mWf

1030 - 1120 nm
Ravg< 0.25%

≤2.0 dB/km

0.13 - 0.15

125 ± 1 µm /
245 ± 15 µm

FC/PC (End Cap) to FC/APC

FT023SS

P9-1064HE-2

15 W

FC/PC (End Cap) to Scissor-Cut

FT023SS

and

FT900Y

模場(chǎng)直徑,在1064 nm處計算所得

每根跳線(xiàn)只有FC/PC接頭鍍有增透膜。

大衰減為無(wú)終端的光纖。

FG125LA無(wú)纖芯終端光纖用于端帽

該MFD針對端帽計算所得。SM980-5.8-125光纖的MFD在1064 nm時(shí)為5.7 - 6.4 µm。

如果FC/APC接頭匹配其他FC/APC接頭,則可以處理高達1 W的功率。但在自由空間應用中,FC/APC接頭處的功率不應超過(guò)300 mW。

產(chǎn)品型號

公英制通用

P5-1064HE-2

單模光纖跳線(xiàn),高功率,1064 nm,FC/PC(帶端帽,鍍增透膜)到FC/APC,長(cháng)2 m

P9-1064HE-2

單模光纖跳線(xiàn),高功率,1064 nm,FC/PC(帶端帽,鍍增透膜)到裸纖,長(cháng)2 m

Thorlabs單模光纖跳線(xiàn),高功率,帶端帽

損傷的光纖端面



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