保偏/单模多模中远红外光纤合束器/FTIR分束器1064/1310/1550nm/1.5-6.5um
保偏/单模多模中远红外光纤合束器/FTIR分束器1064/1310/1550nm/1.5-6.5um
保偏/单模多模中远红外光纤合束器/FTIR分束器1064/1310/1550nm/1.5-6.5um
保偏/单模多模中远红外光纤合束器/FTIR分束器1064/1310/1550nm/1.5-6.5um

¥3001 - 9999

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筱晓光子

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PBC-06-2-L-2-1-A-S-C

--

美洲

  • 金牌
  • 第11年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数
一, 保偏光纤合束器/分束器 1064nm/1310nm/1550nm
一, 保偏光纤合束器/分束器 1064nm/1310nm/1550nm

1064nm熔融光纤偏振光束合束器/分束器用于将两束正交偏振光耦合到一根光纤中,或将一束输入光分离成两束正交线偏光输出。这些装置完quan通过光纤操作;偏振状态通过熔融光纤节点组合或分离。与基于方解石棱镜的偏振光束合束器相比,这种全光纤的构造能够实现更高的传输率,承受更高的功率。由于熔融光纤偏振光束合束器中的保偏光纤并不用作偏振器,因此输入光必须是线偏光,且对准光纤的快轴和/或慢轴。这些装置非常适合将两个泵浦激光器的光耦合到单根光纤中,以加强掺铒或拉曼光纤放大器的输入光。

保偏光纤合束器/分束器 1064nm/1310nm/1550nm,保偏光纤合束器/分束器 1064nm/1310nm/1550nm
产品特点

● 低插入损耗

● 高消光比

● 高稳定性,可靠性

产品应用

● 光纤传感

● 超短脉冲激光器

● 激光通讯

技术参数

Parameter

Unit

Value

Center Wavelength (λc)

nm

1064

Typ. Peak Isolation

dB

28

Min. Isolation, λc, 23 ℃, all   polarization states

dB

23

Typ. Insertion Loss, 23 ℃

dB

0.6

Max. Insertion Loss, 23 ℃

dB

0.8

Min. Crosstalk (Port 1 to   Port 3)

dB

50

Min. Return Loss

dB

50

Max. Polarization Dependent   Loss

dB

0.2

Max. Average Optical Power

W

10 or 20

Max. Peak Power for ns Pulse

kW

10

Max. Tensile Load

N

5

Fiber Type


Specified by ordering info

Operating Temperature

10 to +50

Storage Temperature

0 to +60

备注:保偏默认慢轴对准

通用参数

图片2.png

2345截图20200717192240.png

型号及订购

PBC-①①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧/PBS-①①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧

①①: Wavelength

03 - 1030 nm, 04 - 1040 nm, 05 - 1053 nm, 06 - 1064 nm, SS - Specify

②: Connector Type

1 - FC/UPC, 2 - FC/APC, N - None, S-Specify

③: Jacket Type

B - Bare fiber, L - 900 μm loose tube, C   - 3 mm Cable (for Type C only), S - Specify

④: Fiber Type for Port 3

1 - HI1060 fiber, 2 - Slow axis aligned 45° to Port 1, 3 - Slow axis aligned to   Port 1, S - Specify

⑤: Fiber Length

1 - 1.0 m, S - Specify

⑥: Package Type

A - TypeA, B - TypeB, C - TypeC

⑦: Working Axis for Port1

F - Fast axis working, S - Slow axis working

⑧: Power Type

P - Pulse application, C - Continuous wave






二, 多模中远红外光纤合束器 1.5-6.5um
二, 多模中远红外光纤合束器 1.5-6.5um

中红外光束合成装置被广泛用于实现单激光无法达到的功率水平。为了实现光束组合,这些器件通常采用自由空间光学元件,如反射镜、光栅和透镜,这些光学元件存在诸如热敏感、振动引起的失调、复杂的封装和体积庞大的设计等问题。光纤束结合可以提供高功率水平,同时还具有体积小、坚固耐用、易于封装和满足严格的环境要求等优点。光纤合路器将多条光纤融合在一起,形成一个整体式的公共输出孔径,从而组合它们的输出功率和波长,我们的硫系玻璃中红外光纤的专有制造技术使得将功率合成能力扩展到2µm二氧化硅光纤波长范围之外成为可能。硫系玻璃纤维是制造中波红外光纤合路器的理想材料。硫系玻璃是以硫族元素(硫、硒、碲)为基础,再加入砷、锑或锗等其他元素。与二氧化硅相比,它具有很好的性能,如在光谱的中、远红外区的透射,较低的声子能量值,高的折射率和非常大的非线性。硫系光纤在MWIR(1.5-6.5um)中具有低损耗传输(0.1dB/m)和良好的功率处理能力,为此类器件提供了一个良好的积木。多模中红外熔接光纤组合器可以不相干地将来自多个激光源的功率组合到一个公共输出孔中。这些合路器还可以在光谱上组合覆盖MWIR光谱的激光源。

工作原理:

t2.jpg

多模中远红外光纤合束器 1.5-6.5um,多模中远红外光纤合束器 1.5-6.5um

产品特点

● 高端口传输和组合效率,MWIR光谱光束组合高达95%

● 1.5至6.5µm的独立波长传输

● 高功率处理强度和机械灵活性

● 定制配置可用性

产品应用

● 用于高功率激光系统的红外二极管和量子级联激光器的功率和波长组合。

● 遥感远程目标识别和激光雷达

● 气体泄漏

● 探测、矿产和石油勘探

● 医疗外科

技术参数

PN#

通道数

工作波段

输入光纤

输出孔径

耦合效率

MIR-FC-3

3-to-1

1.5 to 6.5µm

100µm core diameter NA=0.30

100µm diameter NA=0.30

75 to 95%*

MIR-FC-7

7-to-1

1.5 to 6.5µm

50µm core diameter NA=0.20

100µm diameter NA=0.20

75 to 95%*


光纤结构:

t3.png






三, FTIR分束器 0.65-8.5μm
三, FTIR分束器 0.65-8.5μm

Tydex公司长期为欧洲、美国和远东地区的客户提供用于FTIR光谱分析的分束器/补偿器对(无涂层基板和涂层成品零件)。分束器或补偿器被用于傅里叶变换红外(FTIR)光谱仪中的迈克尔逊干涉仪部分。分束器和补偿器的波长范围可以覆盖从可见光到远红外,波长范围由材料决定。

FTIR分束器 0.65-8.5μm,FTIR分束器 0.65-8.5μm
产品特点

● 可覆盖波长范围:可见光-远红外

● 材料种类:熔融二氧化硅(石英)(可见/近红外),CaF2, BaF2,和ZnSe(近红外/中红外),高电阻率FZ-硅片(无涂层)

● 可根据要求提供涂层的模式和类型

产品应用

● FTIR光谱分析

技术参数

傅里叶变换红外光谱仪的工作原理

傅里叶变换红外光谱仪一般采用迈克尔逊干涉仪,其中一面镜子是可移动的。两个镜子位于干涉仪的两臂上并且相互垂直。分束器放置在直角的顶点,相对于每个镜子呈45度角。通过分束器的光被分成两部分(理想情况是50%/50%),这两部分传播到两臂并被反射到镜子上。从分束器反射一次的光束(图上的上光束)由固定臂反射,并通过一个倾斜的补偿板返回,以补偿另一束通过分束器板三次的动臂光引起的光程差。在一定距离内对可移动的镜子进行扫描,产生到达探测器的两束光束的干涉图样。信号的傅里叶变换编码成源(研究材料)的频谱。

ftir1.jpeg

图1- FTIR光谱仪中的迈克尔逊干涉仪部分

材料的光谱范围

通过选择合适的分束器和补偿器材料,波长范围可以覆盖从可见光到远红外。

材料选择包括以下材料:熔融二氧化硅(石英)(可见/近红外),CaF2, BaF2,和ZnSe(近红外/中红外)。高电阻率FZ-硅片也可作为远红外区域的分束器。由于菲涅尔反射效应,它可以用于在非常宽的波长范围内~50%/50%的分光且不需要任何涂层。

材料

工作波长

VIS-IR熔融石英

0.4-1.1 μm (25,000-9,000 сm-1) or 0.65-3.0 μm(15,000-3,300 сm-1)

CaF2

0.65-8.5 μm (15,000-1,200 сm-1)

BaF2

0.65-12 μm (15,000-850 сm-1)

ZnSe

2-14 μm (5,000-750 сm-1)

HRFZ-Si

50-1000 μm (200-10 сm-1)

表1-不同材料分束器的典型工作波长范围

规范和公差

为了实现傅里叶变换红外光谱仪的高分辨率,分束器/补偿器对必须具有很高的精度。特别是表面平整度、楔板公差和厚度匹配是非常重要的。

直径,mm

up to 100

表面平整度,λ (633 nm)

up to 1/10

楔形公差,arc sec

up to +/-10

厚度匹配,μm

up to 1

表2-可实现的规格

注意:最佳规格取决于材料和参数组合;

备注:其他涂层模式和涂层类型可根据要求提供定制


涂层

为了对准,可以在FTIR分束器/补偿器的表面上施加涂层的组合图案。可见光束的“窗口”-根据干涉仪尺寸设计的特殊形状的可见区域与红外区域放在一起。

典型的涂层图案如下所示。

ftir2.jpeg

图2-ZnSe分束器/补偿器对的涂层模式(示例)

部分

区域

涂层类型

反射/透射

分束器

A

部分反射

R/T=50%/50% @ 633nm

B

部分反射

R/T=(50/50+/-10)% @ 7-14

μm or R/T=(50/50+/-20)% @

2.5-14 μm

C

AR

R<0.5% @ 633 nm

D

BBAR

Rсредн.<4% @ 7-14 μm or

Rсредн.<5% @ 2.5-14 μm

补偿器

A

AR

R<0.5% @ 633 nm

B

BBAR

Rсредн.<4% @ 7-14 μm or-

Rсредн.<5% @ 2.5-14 μm

C

AR

R<0.5% @ 633 nm

D

BBAR

Rсредн.<4% @ 7-14 μm or

Rсредн.<5% @ 2.5-14 μm

表3-ZnSe分束器/补偿器对的涂层图案(例)

ftir3.jpeg

图3.1-分束器透射图(T=(50+/10)%@8-14 μm)

ftir4.jpeg

图3.2-补偿器透射图(AR@8-14 μm)




相关方案

  • 现如今,光纤激光器凭借它体积小、成本低、稳定性强、光束质量好等优势,已逐渐成为国内外用于研发与应用的主流激光器之一。以1550 nm光纤激光器为例,其激光器的基本结构十分简单,如下图所示,将980 nm的半导体激光作为泵浦光(PUMP),通过波分复用(WDM)耦合进光纤激光器的谐振环,激发环内的掺铒有源光纤,在谐振环中受激辐射生成1550 nm激光。隔离器(ISO)是为了抑制另一个方向的激光,增加输出效率。在正确的谐振方向下,激光每传输一圈后通过10:90耦合器进行分束,提取10%的能量作为输出光,剩下的90%继续在环内被掺铒光纤放大。

    电子/电气 2024-04-16

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售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 我司实验室可进行培训

免费仪器保养: 1年内

保内维修承诺: 免费更换零件 调试等

报修承诺: 约定时间内进行维修调试

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