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天文光纤光谱仪

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天文光纤光谱仪相关的耗材

  • Chroma-天文滤光片集
    Chroma-天文滤光片集天文学中常用滤光片的集合,如RGB和亮度滤光片,以及一些H-alpha滤光片Number/NameLRGB - luminance, red, green, and blue astronomy setHaLRGB - H-alpha luminance, red, green, and blue astronomy set
  • 200–2000nm宽带二氧化硅光纤
    总览Optran UV WFS 宽带光纤二氧化硅光纤,应用范围从短波UV-C至IR-BOptranUV WFS光纤是一款新型极低损耗光纤,波长范围从200nm到2000nm不等,具有UV和WF光纤的特殊性能,可用于多种应用。工作波长200-2000nm数值孔径0.12技术参数优点200nm至2000nm范围内的低损耗根据要求,可提供从0,12到0,28的任何数值孔径值。非常低的NA扩展生物相容性材料在符合ISO 9001标准的工厂生产应用Ceram Optec UVWFS光纤是许多应用的优秀选择:光谱学、分析仪器、传感应用、天文学、航空航天和航空电子、军事应用等。技术参数波长/光谱范围optran UVWFS:200–2000nm数值孔径(NA)0.12 ±0.02 | 0.22 ±0.02 | 0.28± 0.02或定制工作温度-190至+350℃玻璃直径现有100 ~ 300 μ m |标准220 μ m | 660 μ m即将推出标准纤芯/包层比1: 1,06 | 1: 1,1 | 1: 1,2 | 1: 1,4或定制标准测试70 kpsi(聚酰亚胺夹套)最小弯曲半径50 ×包层直径(短期机械应力)300 ×纤芯直径(在使用高激光功率时)衰减值比较下图概述了与Optran各类光纤波长相关的衰减值:
  • 多模光纤跳线,方形纤芯
    多模光纤跳线,方形纤芯特性方形纤芯的多模光纤跳线,数值孔径0.39纯石英纤芯尺寸150 μm x 150 μm硬聚合物包层?225 μm波长范围400 - 2200 nm两端有2.0 mm窄键FC/PC或SMA905接头外有FT030 ?3 mm松套管提供焦比衰退(FRD)少或扰模增益高的版本(更多信息,请看应用标签)非常适合成像和天文光谱学应用定制长度或接头配置,详情请联系技术支持制造这些多模光纤跳线使用的是150 μm x 150 μm 方形石英纤芯的光纤,而不是圆形纤芯的光纤。纤芯的方形有助于光纤中的模式混合,从而产生均匀的空间分布、正方形的光束形状以及平顶截面轮廓(在输出端)。为了在远场距离保持方形的光束,需要使用准直器对纤芯成像(请看右图)。该光束轮廓的形状还可以改善激光二极管或LED的耦合,因为它们具有矩形发射面。本页出售的所有光纤跳线都非常适合通用或成像应用;但这些跳线也包含其他特性,这些特性对天文光谱学非常重要。具体来说,方形和其他非圆形纤芯的跳线可以减少焦比衰退(FRD),改善扰模增益。这些跳线具有优化了FRD或扰模增益性能的两种版本。这些光纤跳线使用低应力环氧树脂粘合终端,使跳线的FRD比圆形纤芯光纤跳线的FRD少。对高扰模增益感兴趣的客户,可以考虑M102L05和M103L05光纤跳线,它们由于长度较长而具有高扰模增益。方形纤芯与圆形纤芯光纤跳线的FRD与扰模增益的典型测量,请看应用标签。光纤跳线的两端可以为2.0 mm窄键FC/PC或SMA905接头。对于SMA905终端的跳线,所刻黑线用于对准纤芯的平边;对于FC/PC终端的跳线,接头键对准纤芯的平边(请看右图)。每根光纤跳线包含两个防尘帽,可以防止跳线末端受到灰尘影响和其他损害。我们也单独出售额外的CAPF塑料防尘帽和CAPFM金属螺纹防尘帽,用于FC/PC终端,以及CAPM橡胶防尘帽和CAPMM金属螺纹防尘帽,用于SMA905终端。我们也可以定制不同的长度或接头配置,详情请联系技术支持。这些光纤跳线并不适合需要光纤承载高光功率的应用,因为过高的功率可能会过度加热接头中使用的环氧树脂(更多信息,请看损伤阈值标签)。我们也提供方形纤芯的裸纤,不包含任何环氧树脂,可以在功率较高的环境下使用。使用M97L02光纤跳线(左图)与M29L02 ?200 μm纤芯的光纤跳线(右图)的准直输出比较。M625F2光纤耦合LED用作光源。利用透镜扩束测量的平顶光束轮廓接头有黑色标记(SMA905接头)或对准键(FC/PC接头),用于对准纤芯的一条平边。In-Stock Multimode Fiber Optic Patch Cable SelectionStep IndexGraded IndexFiber BundlesUncoatedCoatedMid-IROptogeneticsSpecialized ApplicationsSMAFC/PCFC/PC to SMASquare-Core FC/PC and SMAAR-Coated SMAHR-Coated FC/PCBeamsplitter-Coated FC/PCFluoride FC and SMALightweight FC/PCLightweight SMARotary Joint FC/PC and SMAHigh-Power SMAUHV, High-Temp. SMAArmored SMASolarization-Resistant SMAFC/PCFC/PC to LC/PC规格:Bare Fiber Item #WavelengthRangeHydroxylContentCore SizeCladdingDiameterCoatingDiameterCore / CladdingCoatingStripping ToolProof TestFP150QMT400 - 2200 nmLow OH150 ± 10 μm x 150 ± 10 μm225 ± 5 μm500 ± 30 μmPure Silica /Hard PolymerTefzelT12S21≥50 kpsiBare Fiber Item #NACore Index @ 589.3 nmCladding Index @ 589.3 nmAttenuation (Click for Plot)Core OffsetBend RadiusOperatingTemperatureShort TermLong TermFP150QMT0.391.4589651.365120 dB/km @ 803 nm (Max)6 μm (Max)20 mm40 mm-40 to 150 °C应用方形纤芯的光纤适合多种应用,包括:天文学、激光加工、皮肤病学设备和生物医学成像。下面的例子展现了这些光纤相对于传统圆形纤芯光纤而具有的独特优势。平坦的光束轮廓方形纤芯的光纤具有一个明显的特点,那就是它在纤芯区域产生的是强度均匀的光束,而不是圆形纤芯的光纤通常产生的高斯光束轮廓。这是因为,纤芯的方形有助于光在光纤中传播时实现模式混合,从而使输出光束的空间模式均匀分布。方形纤芯的光纤非常适合激光加工应用,无需光束整形光学元件或掩模,就可以形成尖角或进行边缘切割;这种光纤也适合成像应用,方形光束轮廓可以更好地适应矩形CCD阵列的形状。请注意,光束一旦离开光纤,光束形状就无法保持,因此,需要准直器对纤芯成像,以保持光束在自由空间中的形状。使用透镜扩展由530 nm LED光源从单模光纤发射到测试光纤的光束,并测量光束轮廓。天文应用对恒星和天文光谱学感兴趣的客户,这种方形纤芯的光纤还有几种优于圆形纤芯光纤的特点。焦比衰退(FRD)少多模光纤跳线适用于天文应用,尤其常用于建立多天体分光(MOS)系统,可以在望远镜的视场内同时观察多个天体的光谱。光纤的小视场只能捕捉目标天体发出的光,周围天体产生的噪声很小。由于微弯曲以及安装接头时终端对光纤产生的应力,光纤输出端的焦比(也就是f/#)会低于输入端,而光束角度在输出端会变大。这种现象也就是所谓的焦比衰退(FRD),输出光束角度变宽,会导致光谱分辨率降低,在探测器上的采光量减少。FRD通过输入f/#与输出f/#的比值来计算。Thorlabs方形纤芯的光纤可以zui大程度地减少终端应力和焦比衰退。为了证明这点,我们测试了三种光纤,其终端由低应力环氧树脂粘合,并在40 °C下经过4小时固化。如右图所示,与FT200EMT(?200 μm纤芯)和FT300EMT(?300 μm 纤芯)光纤相比,使用FP150QMT方形纤芯光纤的跳线焦比衰退更低(即,输入端与输出端的焦比差异更小)。在530 nm处的FRD测量FP150QMT:150 μm x 150 μm方形纤芯FT200EMT:?200 μm圆形纤芯FT300EMT:?300 μm圆形纤芯扰模增益恒星光谱学中也使用多模光纤。观察到的恒星的细微运动会导致所测光谱的变化,这是一种测量噪声的来源。加强扰模可以降低光纤对这些波动的灵敏度。"扰模增益"可以量化光纤对这些扰动的灵敏度,被定义为光纤输入端点光源的位移与光纤输出端所测光束位移的比值。扰模增益值越高,表示点光源波动对光纤输出的影响越小。有好几种方法可以改善光纤中的扰模增益。一般而言,使用较长的光纤可以提高扰模增益,但是,光纤的总透射率也会降低。而方形纤芯的光纤改善扰模增益不需要使用较长的光纤。如左表所示,使用方形纤芯的Thorlabs光纤跳线的扰模增益高于类似圆形纤芯的光纤跳线。Scrambling Gain for Different Fiber TypesaFiber LengthFiber TypeCoreScrambling Gain2mFT200EMTCircular42FP150QMTSquare1215mFT200EMTCircular235FP150QMTSquare465入纤方式多模光纤未充满条件对于在NA较大时接收光的多模光纤来说,光耦合到光纤的的条件(光源类型、光束直径、NA)对性能有着极大影响。在耦合界面,光的光束直径和NA小于光纤的芯径和NA时,就出现了未充满的入纤条件。这种情况的常见例子就是将激光光源发射到较大的多模光纤。从下面的图和光束轮廓测量可以看出,未充满时会使光在空间上集中到光纤的中心,优先充满低阶模,而非高阶模。因此,它们对宏弯损耗不太敏感,也没有包层模。这种条件下,所测的插入损耗也会小于典型值,光纤纤芯处有着较高的功率密度。展示未充满条件的图(左边)和使用FT200EMT多模光纤进行的光束轮廓测量(右边)。多模光纤过满条件在耦合界面,光束直径和NA大于光纤的芯径和NA时就出现了过满的情况。实现这种条件的一个方法就是将LED光源的光发射到较小的多模光纤中。过满时会将整个纤芯和部分包层裸露在光中,均匀充满低阶模和高阶模(请看下图),增加耦合到光纤包层模的可能性。高阶模比例的增加意味着过满光纤对弯曲损耗会更为敏感。在这种条件下,所测的插入损耗会大于典型值,与未充满光纤条件相比,会产生较高的总输出功率。展示过满条件的图(左边)和使用FT200EMT多模光纤进行的光束轮廓测量(右边)。多模光纤未充满或过满条件各有优劣,这取决于特定应用的要求。如需测量多模光纤的基准性能,Thorlabs建议使用光束直径为光纤芯径70-80%的入纤条件。过满条件在短距离时输出功率更大;而长距离(10 - 20 m)时,对衰减较为敏感的高阶模会消失。损伤阀值激光诱导的光纤损伤以下教程详述了无终端(裸露的)、有终端光纤以及其他基于激光光源的光纤元件的损伤机制,包括空气-玻璃界面(自由空间耦合或使用接头时)的损伤机制和光纤玻璃内的损伤机制。诸如裸纤、光纤跳线或熔接耦合器等光纤元件可能受到多种潜在的损伤(比如,接头、光纤端面和装置本身)。光纤适用的zui大功率始终受到这些损伤机制的zui小值的限制。虽然可以使用比例关系和一般规则估算损伤阈值,但是,光纤的jue对损伤阈值在很大程度上取决于应用和特定用户。用户可以以此教程为指南,估算zui大程度降低损伤风险的安全功率水平。如果遵守了所有恰当的制备和适用性指导,用户应该能够在指定的zui大功率水平以下操作光纤元件;如果有元件并未指定zui大功率,用户应该遵守下面描述的"实际安全水平"该,以安全操作相关元件。可能降低功率适用能力并给光纤元件造成损伤的因素包括,但不限于,光纤耦合时未对准、光纤端面受到污染或光纤本身有瑕疵。Quick LinksDamage at the Air / Glass InterfaceIntrinsic Damage ThresholdPreparation and Handling of Optical Fibers空气-玻璃界面的损伤空气/玻璃界面有几种潜在的损伤机制。自由空间耦合或使用光学接头匹配两根光纤时,光会入射到这个界面。如果光的强度很高,就会降低功率的适用性,并给光纤造成yong久性损伤。而对于使用环氧树脂将接头与光纤固定的终端光纤而言,高强度的光产生的热量会使环氧树脂熔化,进而在光路中的光纤表面留下残留物损伤的光纤端面未损伤的光纤端面裸纤端面的损伤机制光纤端面的损伤机制可以建模为大光学元件,紫外熔融石英基底的工业标准损伤阈值适用于基于石英的光纤(参考右表)。但是与大光学元件不同,与光纤空气/璃界面相关的表面积和光束直径都非常小,耦合单模(SM)光纤时尤其如此,因此,对于给定的功率密度,入射到光束直径较小的光纤的功率需要比较低。右表列出了两种光功率密度阈值:一种理论损伤阈值,一种"实际安全水平"。一般而言,理论损伤阈值代表在光纤端面和耦合条件非常好的情况下,可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。而"实际安全水平"功率密度代表光纤损伤的zui低风险。超过实际安全水平操作光纤或元件也是有可以的,但用户必须遵守恰当的适用性说明,并在使用前在低功率下验证性能。多模(MM)光纤的有效面积由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的MFD值。如要获得zui佳耦合效果,Thorlabs建议光束的光斑大小聚焦到纤芯直径的70 - 80%。由于多模光纤的有效面积较大,降低了光纤端面的功率密度,因此,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到多模光纤中。Estimated Optical Power Densities on Air / GlassInterfaceaTypeTheoretical DamageThresholdbPractical SafeLevelcCW(Average Power)~1 MW/cm2~250 kW/cm210 ns Pulsed(Peak Power)~5 GW/cm2~1 GW/cm2所有值针对无终端(裸露)的石英光纤,适用于自由空间耦合到洁净的光纤端面。这是可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。用户在高功率下工作前,必须验证系统中光纤元件的性能与可靠性,因其与系统有着紧密的关系。这是在大多数工作条件下,入射到光纤端面且不会损伤光纤的安全功率密度估算值。插芯/接头终端相关的损伤机制有终端接头的光纤要考虑更多的功率适用条件。光纤一般通过环氧树脂粘合到陶瓷或不锈钢插芯中。光通过接头耦合到光纤时,没有进入纤芯并在光纤中传播的光会散射到光纤的外层,再进入插芯中,而环氧树脂用来将光纤固定在插芯中。如果光足够强,就可以熔化环氧树脂,使其气化,并在接头表面留下残渣。这样,光纤端面就出现了局部吸收点,造成耦合效率降低,散射增加,进而出现损伤。与环氧树脂相关的损伤取决于波长,出于以下几个原因。一般而言,短波长的光比长波长的光散射更强。由于短波长单模光纤的MFD较小,且产生更多的散射光,则耦合时的偏移也更大。为了zui大程度地减小熔化环氧树脂的风险,可以在光纤端面附近的光纤与插芯之间构建无环氧树脂的气隙光纤接头。我们的高功率多模光纤跳线就使用了这种设计特点的接头。曲线图展现了带终端的单模石英光纤的大概功率适用水平。每条线展示了考虑具体损伤机制估算的功率水平。zui大功率适用性受到所有相关损伤机制的zui低功率水平限制(由实线表示)。确定具有多种损伤机制的功率适用性光纤跳线或组件可能受到多种途径的损伤(比如,光纤跳线),而光纤适用的zui大功率始终受到与该光纤组件相关的zui低损伤阈值的限制。例如,右边曲线图展现了由于光纤端面损伤和光学接头造成的损伤而导致单模光纤跳线功率适用性受到限制的估算值。有终端的光纤在给定波长下适用的总功率受到在任一给定波长下,两种限制之中的较小值限制(由实线表示)。在488 nm左右工作的单模光纤主要受到光纤端面损伤的限制(蓝色实线),而在1550 nm下工作的光纤受到接头造成的损伤的限制(红色实线)。对于多模光纤,有效模场由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的有效模场。因此,其光纤端面上的功率密度更低,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到光纤中(图中未显示)。而插芯/接头终端的损伤限制保持不变,这样,多模光纤的zui大适用功率就会受到插芯和接头终端的限制。请注意,曲线上的值只是在合理的操作和对准步骤几乎不可能造成损伤的情况下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纤经常在超过上述功率水平的条件下使用。不过,这样的应用一般需要专业用户,并在使用之前以较低的功率进行测试,尽量降低损伤风险。但即使如此,如果在较高的功率水平下使用,则这些光纤元件应该被看作实验室消耗品。光纤内的损伤阈值除了空气玻璃界面的损伤机制外,光纤本身的损伤机制也会限制光纤使用的功率水平。这些限制会影响所有的光纤组件,因为它们存在于光纤本身。光纤内的两种损伤包括弯曲损耗和光暗化损伤。弯曲损耗光在纤芯内传播入射到纤芯包层界面的角度大于临界角会使其无法全反射,光在某个区域就会射出光纤,这时候就会产生弯曲损耗。射出光纤的光一般功率密度较高,会烧坏光纤涂覆层和周围的松套管。有一种叫做双包层的特种光纤,允许光纤包层(第二层)也和纤芯一样用作波导,从而降低弯折损伤的风险。通过使包层/涂覆层界面的临界角高于纤芯/包层界面的临界角,射出纤芯的光就会被限制在包层内。这些光会在几厘米或者几米的距离而不是光纤内的某个局部点漏出,从而zui大限度地降低损伤。Thorlabs生产并销售0.22 NA双包层多模光纤,它们能将适用功率提升百万瓦的范围。光暗化光纤内的第二种损伤机制称为光暗化或负感现象,一般发生在紫外或短波长可见光,尤其是掺锗纤芯的光纤。在这些波长下工作的光纤随着曝光时间增加,衰减也会增加。引起光暗化的原因大部分未可知,但可以采取一些列措施来缓解。例如,研究发现,羟基离子(OH)含量非常低的光纤可以抵抗光暗化,其它掺杂物比如氟,也能减少光暗化。即使采取了上述措施,所有光纤在用于紫外光或短波长光时还是会有光暗化产生,因此用于这些波长下的光纤应该被看成消耗品。制备和处理光纤通用清洁和操作指南建议将这些通用清洁和操作指南用于所有的光纤产品。而对于具体的产品,用户还是应该根据辅助文献或手册中给出的具体指南操作。只有遵守了所有恰当的清洁和操作步骤,损伤阈值的计算才会适用。安装或集成光纤(有终端的光纤或裸纤)前应该关掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接头或光纤的脆弱部分而造成损伤。光纤适用的功率直接与光纤/接头端面的质量相关。将光纤连接到光学系统前,一定要检查光纤的末端。端面应该是干净的,没有污垢和其它可能导致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纤,使用前应该剪切,用户应该检查光纤末端,确保切面质量良好。如果将光纤熔接到光学系统,用户首先应该在低功率下验证熔接的质量良好,然后在高功率下使用。熔接质量差,会增加光在熔接界面的散射,从而成为光纤损伤的来源。对准系统和优化耦合时,用户应该使用低功率;这样可以zui大程度地减少光纤其他部分(非纤芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包层、涂覆层或接头,有可能产生散射光造成的损伤。高功率下使用光纤的注意事项一般而言,光纤和光纤元件应该要在安全功率水平限制之内工作,但在理想的条件下(ji佳的光学对准和非常干净的光纤端面),光纤元件适用的功率可能会增大。用户首先必须在他们的系统内验证光纤的性能和稳定性,然后再提高输入或输出功率,遵守所有所需的安全和操作指导。以下事项是一些有用的建议,有助于考虑在光纤或组件中增大光学功率。要防止光纤损伤光耦合进光纤的对准步骤也是重要的。在对准过程中,在取得zui佳耦合前,光很容易就聚焦到光纤某部位而不是纤芯。如果高功率光束聚焦在包层或光纤其它部位时,会发生散射引起损伤使用光纤熔接机将光纤组件熔接到系统中,可以增大适用的功率,因为它可以zui大程度地减少空气/光纤界面损伤的可能性。用户应该遵守所有恰当的指导来制备,并进行高质量的光纤熔接。熔接质量差可能导致散射,或在熔接界面局部形成高热区域,从而损伤光纤。连接光纤或组件之后,应该在低功率下使用光源测试并对准系统。然后将系统功率缓慢增加到所希望的输出功率,同时周期性地验证所有组件对准良好,耦合效率相对光学耦合功率没有变化。由于剧烈弯曲光纤造成的弯曲损耗可能使光从受到应力的区域漏出。在高功率下工作时,大量的光从很小的区域(受到应力的区域)逃出,从而在局部形成产生高热量,进而损伤光纤。请在操作过程中不要破坏或突然弯曲光纤,以尽可能地减少弯曲损耗。用户应该针对给定的应用选择合适的光纤。例如,大模场光纤可以良好地代替标准的单模光纤在高功率应用中使用,因为前者可以提供更佳的光束质量,更大的MFD,且可以降低空气/光纤界面的功率密度。阶跃折射率石英单模光纤一般不用于紫外光或高峰值功率脉冲应用,因为这些应用与高空间功率密度相关。多模光纤跳线,方形纤芯Item #FiberCore SizeNACladdingDiameterCoatingDiameterWavelength Range(Click for Plot)LengthJacketConnectorsApplicationaM97L02FP150QMT150 ± 10 μm x 150 ± 10 μm0.39225 ± 5 μm500 ± 30 μm400 - 2200 nm2mFT030(?3 mm)SMA905General Purpose /Astronomy: Low FRDM101L02FC/PCM102L055mSMA905General Purpose /Astronomy: High Scrambling GainM103L05FC/PC这些跳线具有优化了FRD或扰模增益性能的版本,适合天文应用。更多信息,请看应用标签。产品型号公英制通用M97L02光纤跳线,方形纤芯150 μm x 150 μm,SMA905接头,2 mM101L02光纤跳线,方形纤芯150 μm x 150 μm,FC/PC接头,2 mM102L05光纤跳线,方形纤芯150 μm x 150 μm,SMA905接头,5 mM103L05光纤跳线,方形纤芯150 μm x 150 μm,FC/PC接头,5 m
  • 掺镱光纤激光器
    掺镱光纤激光器筱晓光子供应掺镱光纤激光器,是一款结构紧凑、稳定性高、维护低、高效的连续光纤激光器,可以加配外部二次谐波发生器用以信号监控、温度控制、功率控制。该系列掺镱连续光纤激光器应用广泛,包括:生物医疗、光谱学、激光烧结、激光微加工。SpecificationsYFL-P-10-1120YFL-P-20-1120Emission Wavelength1120nm1120nmWavelength accuracy0.5nm0.5nmEmission linewidth(FWHM)Degree of polarization99%99%Mode field diameter6-6.5um6-6.5umASE suppression for 0.1nm60dB60dBLong term wavelength stability0.02nm0.02nmLong term output power driftRelative RMS intensity noiseOther custom wavelengths are available within the spectral range of 1060-1120nn.
  • 掺镱飞秒光纤激光器
    掺镱飞秒光纤激光器筱晓光子供应掺镱飞秒光纤激光器,高脉冲能量或高平均功率可供选择。特点:稳定性好、可靠性高、空气冷却、操作简便,该系列掺镱飞秒光纤激光器。应用:生物医学成像、激光微加工、医疗器械、纳米粒子生成、神经科学、激光沉积、半导体材料切割和划线、激光显微手术、激光焊接。FCPA μJewel Laser: Ytterbium-Doped Femtosecond Fiber LasersModelD-1000D-10KD-20KDE-seriesWavelength1041±5nm1041±5nm1041±5nm1041±5nm1045±5nmAverage power≥1W≥10W≥20W≥3-5W≥10WPulse duration≤500fs≤500fs≤600fs≤500fs≤350fsPulse energy≥10μJ≥10μJ≥10μJ≥20-40μJ≥50μJRepetition rate1MHz100kHz or 200kHzM2≤1.3≤1.3≤1.3≤1.3≤1.3CoolingAir-cooled optical laser headApplicationsBiomedical imaging, Laser micromachining, Medical device, Nanoparticle generation, Neuroscience, Pulsed laser deposition, Semiconductor material dicing and scribing, Microsurgery, Welding.
  • 单模掺镱纤芯泵浦光纤 1030-1100nm (用于低功率光纤激光器) 光纤 其他耗材
    DF1100单模掺镱纤芯泵浦光纤用于低功率光纤激光器。它在977 nm处提供900 dB的高峰值吸收,并且提供了900到1064 nm的宽泵浦范围。 SM掺镱光纤(DF1100)是一种高掺杂的掺镱单模光纤 为低功率光纤激光器和放大自发辐射(ASE)光源设计的电平。 DF1100设计用于915nm或980nm左右的堆芯泵送。高吸收率允许短时间 用于飞秒锁模环形激光器或前置放大器的增益长度。 可以通过改变光纤的长度来调节光纤的发射光谱,发射 DF1100可实现1030nm至1100nm。核心泵送设计 1060、1085 和 1550nm 发射 ,与熔接锥形接头兼容的接头 ,低泵阈值设计,还提供DF1000及DF1500Y等型号工作波长1030-1100nm通用参数产品特点核心泵送设计1060、1085 和 1550nm 发射与熔接锥形接头兼容的接头低泵阈值设计典型应用:光纤激光器放大自发发射 (ASE) 光源掺铒光纤放大器 (EDFA)有线电视 (CATV)教育工具包参数工作波长(nm)1030 - 1100截止波长(nm)800- 900数值孔径0.14-0.17模场直径(m)5.1-6.3 @1085nm衰减(dB/km)50 @1200nm验证实验(%)1 (100 kpsi)包层直径(um)125 ±1 μm纤芯包层同心度(um)0.5涂层直径(um)245 ± 7涂层类型Dual Layer Acrylate工作温度(C)-55至+85泵浦吸收峰值(dB/m)1500(标称)@977nm掺杂剂镱 Ytterbium (Yb)
  • MPB掺镱光纤激光器
    掺镱光纤激光器筱晓光子供应掺镱光纤激光器,是一款结构紧凑、稳定性高、维护低、高效的连续光纤激光器,可以加配外部二次谐波发生器用以信号监控、温度控制、功率控制。该系列光纤激光器应用广泛,包括:生物医疗、光谱学、激光烧结、激光微加工。Model of CW Ytterbium Fiber LaserYFL-P-10-1120YFL-P-20-1120Wavelength1120nm1120nmWavelength Accuracy0.5nm0.5nmCW Power10W20WLong Wavelength Stability0.02nm0.02nmLong Power Stability (8 hours)99%99%Mode Field Diameter6-6.5um6-6.5umASE Suppression 0.1nm60dB60dBRelative RMS Intensity Noise
  • 多模光纤,方形纤芯
    多模光纤,方形纤芯特性阶跃折射率多模光纤,方形纤芯,数值孔径0.39纯石英纤芯尺寸150 μm x 150 μm硬聚合物包层?225 μm波长范围400 - 2200 nm,低羟基非常适合成像和光谱学应用使用T12S21光纤剥除工具剥离涂覆层FP150QMT多模光纤的数值孔径为0.39,它具有150μm x 150 μm的方形石英纤芯,这点与大多数具有圆形纤芯的阶跃折射率光纤不同。该纤芯由?225 μm圆形聚合物包层包围,且涂覆有乙烯-四氟乙烯共聚物(Tefzel)缓冲层。它的指定波长范围为400 - 2200nm;请看下方的衰减曲线图,完整规格请看规格标签。纤芯的方形有助于光纤中的模式混合,从而产生均匀的空间分布、正方形的光束形状以及平顶光束轮廓(在输出端)。为了在远场距离保持方形的光束,需要使用准直器对纤芯成像(请看右图)。鲜明的方形光束非常适合成像应用,比如在矩形CCD探测器上成像。该光束轮廓的形状还可以改善激光二极管或LED的耦合,因为它们具有矩形发射面。对于天文光谱学应用,方形纤芯的光纤还能减少焦比衰退(FRD),并改善扰模增益(更多信息,请看应用标签)。库存有使用该光纤的光纤跳线,包含多种配置(详情请看表格)。使用FP150QMT的光纤跳线(左图)与M29L02纤芯?200 μm的光纤跳线(右图)的准直输出比较。M625F2光纤耦合LED用作光源。利用透镜扩束测量的平顶光束轮廓Stock Patch Cables Available with this FiberaItem #Fiber UsedDescriptionLengthM97L02FP150QMTSMA Connectors2 mM101L02FC/PC Connectors2 mM102L05SMA Connectors5 mM103L05FC/PC Connectors5 m规格Item #WavelengthRangeHydroxylContentCore SizeCladdingDiameterCoatingDiameterCore / CladdingCoatingStripping ToolProof TestFP150QMT400 - 2200 nmLow OH150 ± 10 μm x 150 ± 10 μm225 ± 5 μm500 ± 30 μmPure Silica /Hard PolymerTefzelT12S21≥50kpsiItem #NACore Index @ 589.3 nmCladding Index @ 589.3 nmAttenuation (Click for Plot)Core OffsetBend RadiusOperatingTemperatureShort TermShort TermLong TermFP150QMT0.391.4589651.365120 dB/km @ 803 nm (Max)6 μm (Max)20 mm40 mm-40 to 150 °C应用方形纤芯的光纤适合多种应用,包括:天文学、激光加工、皮肤病学设备和生物医学成像。下面的例子展现了这些光纤相对于传统圆形纤芯光纤而具有的独特优势。平坦的光束轮廓方形纤芯的光纤具有一个明显的特点,那就是它在纤芯区域产生的是强度均匀的光束,而不是圆形纤芯的光纤通常产生的高斯光束轮廓。这是因为,纤芯的方形有助于光在光纤中传播时实现模式混合,从而使输出光束的空间模式均匀分布。方形纤芯的光纤非常适合激光加工应用,无需光束整形光学元件或掩模,就可以形成尖角或进行边缘切割;这种光纤也适合成像应用,方形光束轮廓可以更好地适应矩形CCD阵列的形状。请注意,光束一旦离开光纤,光束形状就无法保持,因此,需要准直器对纤芯成像,以保持光束在自由空间中的形状。使用透镜扩展由530 nm LED光源从单模光纤发射到测试光纤的光束,并测量光束轮廓。天文应用对恒星和天文光谱学感兴趣的客户,这种方形纤芯的光纤还有几种优于圆形纤芯光纤的特点。焦比衰退(FRD)少多模光纤跳线适用于天文应用,尤其常用于建立多天体分光(MOS)系统,可以在望远镜的视场内同时观察多个天体的光谱。光纤的小视场只能捕捉目标天体发出的光,周围天体产生的噪声很小。由于微弯曲以及安装接头时终端对光纤产生的应力,光纤输出端的焦比(也就是f/#)会低于输入端,而光束角度在输出端会变大。这种现象也就是所谓的焦比衰退(FRD),输出光束角度变宽,会导致光谱分辨率降低,在探测器上的采光量减少。FRD通过输入f/#与输出f/#的比值来计算。Thorlabs方形纤芯的光纤可以zui大程度地减少终端应力和焦比衰退。为了证明这点,我们测试了三种光纤,其终端由低应力环氧树脂粘合,并在40 °C下经过4小时固化。如右图所示,与FT200EMT(?200 μm纤芯)和FT300EMT(?300 μm 纤芯)光纤相比,使用FP150QMT方形纤芯光纤的跳线焦比衰退更低(即,输入端与输出端的焦比差异更小)在530 nm处的FRD测量FP150QMT:150 μm x 150 μm方形纤芯FT200EMT:?200 μm圆形纤芯FT300EMT:?300 μm圆形纤芯扰模增益恒星光谱学中也使用多模光纤。观察到的恒星的细微运动会导致所测光谱的变化,这是一种测量噪声的来源。加强扰模可以降低光纤对这些波动的灵敏度。"扰模增益"可以量化光纤对这些扰动的灵敏度,被定义为光纤输入端点光源的位移与光纤输出端所测光束位移的比值。扰模增益值越高,表示点光源波动对光纤输出的影响越小。有好几种方法可以改善光纤中的扰模增益。一般而言,使用较长的光纤可以提高扰模增益,但是,光纤的总透射率也会降低。而方形纤芯的光纤改善扰模增益不需要使用较长的光纤。如左表所示,使用方形纤芯的Thorlabs光纤跳线的扰模增益高于类似圆形纤芯的光纤跳线。Scrambling Gain for Different Fiber TypesaFiber LengthFiber TypeCoreScrambling Gain2mFT200EMTCircular42FP150QMTSquare1215mFT200EMTCircular235FP150QMTSquare465空气-玻璃界面的损伤空气/玻璃界面有几种潜在的损伤机制。自由空间耦合或使用光学接头匹配两根光纤时,光会入射到这个界面。如果光的强度很高,就会降低功率的适用性,并给光纤造成yong久性损伤。而对于使用环氧树脂将接头与光纤固定的终端光纤而言,高强度的光产生的热量会使环氧树脂熔化,进而在光路中的光纤表面留下残留物。损伤的光纤端面未损伤的光纤端面裸纤端面的损伤机制光纤端面的损伤机制可以建模为大光学元件,紫外熔融石英基底的工业标准损伤阈值适用于基于石英的光纤(参考右表)。但是与大光学元件不同,与光纤空气/璃界面相关的表面积和光束直径都非常小,耦合单模(SM)光纤时尤其如此,因此,对于给定的功率密度,入射到光束直径较小的光纤的功率需要比较低。右表列出了两种光功率密度阈值:一种理论损伤阈值,一种"实际安全水平"。一般而言,理论损伤阈值代表在光纤端面和耦合条件非常好的情况下,可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。而"实际安全水平"功率密度代表光纤损伤的zui低风险。超过实际安全水平操作光纤或元件也是有可以的,但用户必须遵守恰当的适用性说明,并在使用前在低功率下验证性能。计算单模光纤和多模光纤的有效面积单模光纤的有效面积是通过模场直径(MFD)定义的,它是光通过光纤的横截面积,包括纤芯以及部分包层。耦合到单模光纤时,入射光束的直径必须匹配光纤的MFD,才能达到良好的耦合效率。例如,SM400单模光纤在400 nm下工作的模场直径(MFD)大约是?3 μm,而SMF-28 Ultra单模光纤在1550 nm下工作的MFD为?10.5 μm。则两种光纤的有效面积可以根据下面来计算: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为了估算光纤端面适用的功率水平,将功率密度乘以有效面积。请注意,该计算假设的是光束具有均匀的强度分布,但其实,单模光纤中的大多数激光束都是高斯形状,使得光束中心的密度比边缘处更高,因此,这些计算值将略高于损伤阈值或实际安全水平对应的功率。假设使用连续光源,通过估算的功率密度,就可以确定对应的功率水平:SM400 Fiber:7.07 x 10-8cm2x 1MW/cm2= 7.1 x10-8MW =71mW(理论损伤阈值) 7.07 x 10-8cm2x 250 kW/cm2= 1.8 x10-5kW = 18mW(实际安全水平)SMF-28 UltraFiber:8.66 x 10-7cm2x 1MW/cm2= 8.7 x10-7MW =870mW(理论损伤阈值)8.66 x 10-7cm2x 250 kW/cm2= 2.1 x10-4kW =210mW(实际安全水平)多模(MM)光纤的有效面积由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的MFD值。如要获得zui佳耦合效果,Thorlabs建议光束的光斑大小聚焦到纤芯直径的70 - 80%。由于多模光纤的有效面积较大,降低了光纤端面的功率密度,因此,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到多模光纤中。Estimated Optical Power Densities on Air / GlassInterfaceaTypeTheoretical DamageThresholdbPractical SafeLevelcCW(Average Power)~1 MW/cm2~250 kW/cm210 ns Pulsed(Peak Power)~5 GW/cm2~1 GW/cm2所有值针对无终端(裸露)的石英光纤,适用于自由空间耦合到洁净的光纤端面。这是可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。用户在高功率下工作前,必须验证系统中光纤元件的性能与可靠性,因其与系统有着紧密的关系。这是在大多数工作条件下,入射到光纤端面且不会损伤光纤的安全功率密度估算值。插芯/接头终端相关的损伤机制有终端接头的光纤要考虑更多的功率适用条件。光纤一般通过环氧树脂粘合到陶瓷或不锈钢插芯中。光通过接头耦合到光纤时,没有进入纤芯并在光纤中传播的光会散射到光纤的外层,再进入插芯中,而环氧树脂用来将光纤固定在插芯中。如果光足够强,就可以熔化环氧树脂,使其气化,并在接头表面留下残渣。这样,光纤端面就出现了局部吸收点,造成耦合效率降低,散射增加,进而出现损伤。与环氧树脂相关的损伤取决于波长,出于以下几个原因。一般而言,短波长的光比长波长的光散射更强。由于短波长单模光纤的MFD较小,且产生更多的散射光,则耦合时的偏移也更大。为了zui大程度地减小熔化环氧树脂的风险,可以在光纤端面附近的光纤与插芯之间构建无环氧树脂的气隙光纤接头。我们的高功率多模光纤跳线就使用了这种设计特点的接头。曲线图展现了带终端的单模石英光纤的大概功率适用水平。每条线展示了考虑具体损伤机制估算的功率水平。zui大功率适用性受到所有相关损伤机制的zui低功率水平限制(由实线表示)。确定具有多种损伤机制的功率适用性光纤跳线或组件可能受到多种途径的损伤(比如,光纤跳线),而光纤适用的zui大功率始终受到与该光纤组件相关的zui低损伤阈值的限制。例如,右边曲线图展现了由于光纤端面损伤和光学接头造成的损伤而导致单模光纤跳线功率适用性受到限制的估算值。有终端的光纤在给定波长下适用的总功率受到在任一给定波长下,两种限制之中的较小值限制(由实线表示)。在488 nm左右工作的单模光纤主要受到光纤端面损伤的限制(蓝色实线),而在1550nm下工作的光纤受到接头造成的损伤的限制(红色实线)。对于多模光纤,有效模场由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的有效模场。因此,其光纤端面上的功率密度更低,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到光纤中(图中未显示)。而插芯/接头终端的损伤限制保持不变,这样,多模光纤的zui大适用功率就会受到插芯和接头终端的限制。请注意,曲线上的值只是在合理的操作和对准步骤几乎不可能造成损伤的情况下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纤经常在超过上述功率水平的条件下使用。不过,这样的应用一般需要专业用户,并在使用之前以较低的功率进行测试,尽量降低损伤风险。但即使如此,如果在较高的功率水平下使用,则这些光纤元件应该被看作实验室消耗品。光纤内的损伤阈值除了空气玻璃界面的损伤机制外,光纤本身的损伤机制也会限制光纤使用的功率水平。这些限制会影响所有的光纤组件,因为它们存在于光纤本身。光纤内的两种损伤包括弯曲损耗和光暗化损伤。弯曲损耗光在纤芯内传播入射到纤芯包层界面的角度大于临界角会使其无法全反射,光在某个区域就会射出光纤,这时候就会产生弯曲损耗。射出光纤的光一般功率密度较高,会烧坏光纤涂覆层和周围的松套管。有一种叫做双包层的特种光纤,允许光纤包层(第二层)也和纤芯一样用作波导,从而降低弯折损伤的风险。通过使包层/涂覆层界面的临界角高于纤芯/包层界面的临界角,射出纤芯的光就会被限制在包层内。这些光会在几厘米或者几米的距离而不是光纤内的某个局部点漏出,从而zui大限度地降低损伤。Thorlabs生产并销售0.22 NA双包层多模光纤,它们能将适用功率提升百万瓦的范围。光暗化光纤内的第二种损伤机制称为光暗化或负感现象,一般发生在紫外或短波长可见光,尤其是掺锗纤芯的光纤。在这些波长下工作的光纤随着曝光时间增加,衰减也会增加。引起光暗化的原因大部分未可知,但可以采取一些列措施来缓解。例如,研究发现,羟基离子(OH)含量非常低的光纤可以抵抗光暗化,其它掺杂物比如氟,也能减少光暗化。即使采取了上述措施,所有光纤在用于紫外光或短波长光时还是会有光暗化产生,因此用于这些波长下的光纤应该被看成消耗品。制备和处理光纤通用清洁和操作指南建议将这些通用清洁和操作指南用于所有的光纤产品。而对于具体的产品,用户还是应该根据辅助文献或手册中给出的具体指南操作。只有遵守了所有恰当的清洁和操作步骤,损伤阈值的计算才会适用。安装或集成光纤(有终端的光纤或裸纤)前应该关掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接头或光纤的脆弱部分而造成损伤。光纤适用的功率直接与光纤/接头端面的质量相关。将光纤连接到光学系统前,一定要检查光纤的末端。端面应该是干净的,没有污垢和其它可能导致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纤,使用前应该剪切,用户应该检查光纤末端,确保切面质量良好。如果将光纤熔接到光学系统,用户首先应该在低功率下验证熔接的质量良好,然后在高功率下使用。熔接质量差,会增加光在熔接界面的散射,从而成为光纤损伤的来源。对准系统和优化耦合时,用户应该使用低功率;这样可以zui大程度地减少光纤其他部分(非纤芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包层、涂覆层或接头,有可能产生散射光造成的损伤。高功率下使用光纤的注意事项一般而言,光纤和光纤元件应该要在安全功率水平限制之内工作,但在理想的条件下(ji佳的光学对准和非常干净的光纤端面),光纤元件适用的功率可能会增大。用户首先必须在他们的系统内验证光纤的性能和稳定性,然后再提高输入或输出功率,遵守所有所需的安全和操作指导。以下事项是一些有用的建议,有助于考虑在光纤或组件中增大光学功率。要防止光纤损伤光耦合进光纤的对准步骤也是重要的。在对准过程中,在取得zui佳耦合前,光很容易就聚焦到光纤某部位而不是纤芯。如果高功率光束聚焦在包层或光纤其它部位时,会发生散射引起损伤。使用光纤熔接机将光纤组件熔接到系统中,可以增大适用的功率,因为它可以zui大程度地减少空气/光纤界面损伤的可能性。用户应该遵守所有恰当的指导来制备,并进行高质量的光纤熔接。熔接质量差可能导致散射,或在熔接界面局部形成高热区域,从而损伤光纤。连接光纤或组件之后,应该在低功率下使用光源测试并对准系统。然后将系统功率缓慢增加到所希望的输出功率,同时周期性地验证所有组件对准良好,耦合效率相对光学耦合功率没有变化。由于剧烈弯曲光纤造成的弯曲损耗可能使光从受到应力的区域漏出。在高功率下工作时,大量的光从很小的区域(受到应力的区域)逃出,从而在局部形成产生高热量,进而损伤光纤。请在操作过程中不要破坏或突然弯曲光纤,以尽可能地减少弯曲损耗。用户应该针对给定的应用选择合适的光纤。例如,大模场光纤可以良好地代替标准的单模光纤在高功率应用中使用,因为前者可以提供更佳的光束质量,更大的MFD,且可以降低空气/光纤界面的功率密度。阶跃折射率石英单模光纤一般不用于紫外光或高峰值功率脉冲应用,因为这些应用与高空间功率密度相关。多模光纤选择指南Thorlabs提供的多模裸光纤具有石英、氟化锆(ZrF4)或氟化铟(InF3)纤芯。下表详述了Thorlabs的所有多模裸光纤。点击右边栏中的曲线图标可以查看衰减曲线图。Index ProfileNAFiber TypeItem #Core SizeWavelength RangeAttenuation(Click for Graph)Step Index0.100Fluorine-Doped Cladding,Enhanced CoatingView These FibersFG010LDA?10 μm400 to 550 nm and 700 to 1000 nmFG025LJA?25 μm400 to 550 nm and 700 to 1400 nmFG105LVA?105 μm400 to 2100 nm(Low OH)0.22Glass-Clad SlilcaMultimode FiberView These FibersFG050UGA?50 μm250 to 1200 nm(High OH)FG105UCA?105 μmFG200UEA?200 μmFG050LGA?50 μm400 to 2400 nm(Low OH)FG105LCA?105 μmFG200LEA?200 μmHigh Power Double TECS /Silica CladdingMultimode FiberView These FibersFG200UCC?200 μm250 to 1200 nm(High OH)FG273UEC?273 μmFG365UEC?365 μmFG550UEC?550 μmFG910UEC?910 μmFG200LCC?200 μm400 to 2200 nm(Low OH)FG273LEC?273 μmFG273LEC?273 μmFG550LEC?550 μmFG910LEC?910 μmSolarization-Resistant MultimodeFiber for UV UseView These FibersFG105ACA?105 μm180 to 1200 nmAcrylate Coatingfor Ease of HandlingFG200AEA?200 μmFG300AEA?300 μmFG400AEA?400 μmFG600AEA?600 μmUM22-100?100 μm180 to 1150 nmPolyimide Coatingfor Use up to 300 °CUM22-200?200 μmUM22-300?300 μmUM22-400?400 μmUM22-600?600 μm0.39High Power TECS CladdingMultimode FiberView These FibersFT200UMT?200 μm300 to 1200 nm(High OH)FT300UMT?300 μmFT400UMT?400 μmFT600UMT?600 μmFT800UMT?800 μmFT1000UMT?1000 μmFT1500UMT?1500 μmFT200EMT?200 μm400 to 2200 nm(Low OH)FT300EMT?300 μmFT400EMT?400 μmFT600EMT?600 μmFT800EMT?800 μmFT1000EMT?1000 μmFT1500EMT?1500 μmSquare-Core Multimode FiberView These FibersFP150QMT150 μm x 150 μm400 to 2200 nm(Low OH)0.5High NA Multimode FiberView These FibersFP200URT?200 μm300 to 1200 nm(High OH)FP400URT?400 μmFP600URT?600 μmFP1000URT?1000 μmFP1500URT?1500 μmFP200ERT?200 μm400 to 2200 nm(Low OH)FP400ERT?400 μmFP600ERT?600 μmFP1000ERT?1000 μmFP1500ERT?1500 μm0.20Mid-IR Fiber with Zirconium Fluoride (ZrF4) CoreView These FibersVarious Sizes Between?50 μm and ?600 μm285 nm to 4.5 μm0.20 or 0.26Mid-IR Fiber with Indium Fluoride (InF3) CoreView These Fibers?50 μm or ?100 μm310 nm to 5.5 μmGraded Index0.2Graded-Index Fiberfor Low Bend LossView These FibersGIF50C?50 μm800 to 1600 nmGIF50DGIF50E0.275GIF625?62.5 μm800 to 1600 nm产品型号公英制通用FP150QMT多模光纤,数值孔径0.39,方形纤芯150 μm x 150 μm,低羟基
  • 光纤激光器用光纤光栅
    总览光纤激光器用光纤光栅是通过紫外曝光的方法在光纤纤芯中形成周期性的折射率调制,以此达到对光纤 中信号光的调制作用,是光纤激光器不可缺的重要组成部分。光纤激光器用光纤光栅,光纤激光器用光纤光栅产品特点915nm泵浦光条件下温升系数小于0.01°C/W中心波长1060、10641068、1070、1080nm可选带宽范围0.05nm-4nm可选高低反光栅中心波长误差小于0.2nm光纤类型以及光栅参数可根据客户需求定制产品应用各个领域的光纤激光器:打标、焊接、切割等材料加工通用参数产品指标一10/130型光纤光栅产品类型FBG-1064-995-25-J0505-HFBG-1064-100-10-J0505-O光栅类型HROC中心波长 (nm)1064±1峰值反射率 (%)≥ 99.510 ± 23dB带宽 (nm)2.0 ~ 3.00.6 ~ 1.0波长失配值 (nm)旁瓣抑制比(dB)> 10光纤类型GDF-10/130或客户定制信号光耐受性(W)100封装结构低折涂覆尾纤长度两端各0.5米或客户定制产品指标二14/250型光纤光栅产品类型FBG-1080-995-30-R1212-H/XFBG-1080-010-10-R1212-O/Y光栅类型HROC中心波长 (nm)1079 ~ 10811079 ~ 1081峰值反射率 (%)≥ 99.510 ± 23dB带宽 (nm)2 ~ 41 ± 0.2波长失配值 (nm)旁瓣抑制比(dB)> 10光纤类型GDF-14/250或客户定制信号光耐受性(W)1500封装结构散热封装/低折涂覆尾纤长度两端各1.2米产品指标三20/400型光纤光栅产品类型FBG-1080-995-30-H1212-H/XFBG-1080-010-10-H1212-O/Y光栅类型HROC中心波长 (nm)1079 ~ 10811079 ~ 1081峰值反射率 (%)≥ 99.510 ± 23dB带宽 (nm)2 ~ 41 ± 0.2波长失配值 (nm)旁瓣抑制比(dB)>10光纤类型GDF-20/400或客户定制信号光耐受性(W)3000封装结构散热封装/低折涂覆尾纤长度两端各1.2米产品指标四25/400型光纤光栅产品类型FBG-1080-995-30-S1212-H/XFBG-1080-010-10-S1212-O/Y光栅类型HROC中心波长 (nm)1079 ~ 10811079 ~ 1081峰值反射率 (%)≥ 99.510 ± 23dB带宽 (nm)2 ~ 41 ± 0.2波长失配值 (nm)旁瓣抑制比(dB)>10光纤类型GDF-25/400或客户定制信号光耐受性(W)4000封装结构散热封装/低折涂覆尾纤长度两端各1.2米光栅封装件尺寸图公司简介筱晓(上海)光子技术有限公司是一家被上海市评为高新技术企业和拥有上海市专精特新企业称号的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m² 的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。主要经营激光器/光源半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)光学元件光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件激光分析设备高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等光纤处理设备光纤拉锥机、裸光纤研磨机
  • Optran® UVWFS宽带光纤
    Optran® UVWFS宽带光纤二氧化硅/二氧化硅光纤,适用于从UV-C到IR-B的应用CeramOptec® 很高兴为200 nm至2000 nm波长范围提供新的极低损耗光纤。 UVWFS光纤具有UV和WF光纤的特性,可用于各种应用。波长Optran® UVWFS200 – 2000 nm数值孔径(NA)Low 0,12± 0,02Standard 0,22± 0,02High 0,28± 0,02优点低损耗@范围200 nm - 2000 nm可根据要求提供从0,12到0,28的NA的任何值。非常低的NA扩展生物相容性材料符合ISO 9001标准的设施应用CeramOptec® UVWFS光纤是许多同时需要不同类型光纤的应用的shou选:光谱学,分析仪器,传感应用,天文学,航空航天和航空电子设备,军事应用等等。
  • 光纤光谱仪
    光纤光谱仪1产品简介XS11639-350-1050-25 是一款光谱范围为 350nm-1050nm 的光纤光谱仪。检测 器采用滨松红外增强型 CCD 线阵传感器,16-bit A/D 采样和 75%的量子效率为光 谱仪提供高信噪比和大的动态范围。高度集成的电路和紧凑的结构设计保障该系 列光谱仪良好的通信速度和波长热稳定性,能够在 0-40℃实现可靠稳定的拉曼 光谱测量,适用于 OEM 各种应用要求,广泛应用在海关物项识别、药品快检、珠 宝鉴定等多个领域。2产品外观及结构3产品特点:➢检测范围广:350nm1050nm;➢高分辨率:分辨率4产品参数项目值探测器Hamamatsu S11639光谱范围350nm-1050nm像素2048狭缝宽度25μm光谱分辨率~1.5nm信噪比300:1波长准确性A/D 采样16bit暗噪声50 RMS(100ms)动态范围1300:1@100ms积分时间4ms-65 s连接器USB Mini尺寸75×63.5×31.5mm重量200g5应用领域➢紫外可见近红外吸收➢地物光谱➢水质分析➢荧光测量➢HPLC6光谱仪波长准确性、线宽7.测试条件:➢光源:HG-1(汞氩气体放电灯)➢光纤:200μm 6.2 测试数据7.测试数据7汞氩灯响应曲线8.测试条件:➢光源:HG-1(汞氩气体放电灯)➢光纤:200μm,积分时间:1ms8.测试图:8. 氘钨灯响应曲线8.1 测试条件:➢光源:氘钨灯➢光纤:105μm,积分时间:1ms8.2 测试图:9. 光谱响应稳定性9.1 测试条件:➢在氚钨灯光源 655.65nm 处,设置积分时间 1ms,预热十分钟, 间隔 1min 采集一次,连续采集 200 次➢光纤:105μm 9.2 测试结果:➢测试平均值:20091.83,波动 P-P 值:365.12➢RMS:0.33%其他型号型号光谱范围XS11639-200-400-25200nm-400nmXS11639-200-850-25200nm-850nmXS11639-350-1050-25350nm-1050nmXS11639-520-700-25520 nm -700nmXS11639-530-840-25530nm-840nmXS11639-630-940-25630nm-940nmXS11639-670-950-25560 nm -960nmXS11639-790-1050-25790nm-1050nm
  • FTIR光谱仪光纤探头耦合器配件
    FTIR光谱仪光纤探头耦合器配件是为连接光谱仪探头和FTIR光谱仪而设计的耦合器件,可以满足任何商用FTIR光谱仪和配件的耦合连接需要。我们还可以定制各种FTIR型号的光纤耦合器和发射器,可以选择带或不带样品室。从而减轻了FTIR实验样品制备的要求。FTIR光谱仪光纤探头耦合器配件特征各种探针与任何FTIR光谱仪耦合 FTIR样品室或外部端口兼容或定制宽光谱范围的反射镜光学 用于任何带SAM连接器的光纤探针的SMA终止进/出端口 同的红外光谱模型预校准,或调整到最佳耦合FTIR光谱仪光纤探头耦合器配件应用任何光纤可与任何FTIR光谱仪耦合,进行在线应用。 升级实验室FTIR模型,远程处理光谱。 在样品室中,可用作任何其他配件。
  • FBP广谱石英光纤
    特性○低损广谱光纤,275-2100 nm○极佳焦比降解特性○阶跃折射率○数值孔径: 0.22 ±0.02○二氧化硅纤芯,掺杂二氧化硅包层○高性价比○聚酰亚胺同心度:≤ 3○公差要求严格○运行温度– 65 oC 至+300 oC○验证测试可达100kpsi○尺寸、缓冲层、护套及组件可定制该光纤适用波长范围广泛。该产品以专利工艺生产,可满足小批量且纤芯/包层比多样的要求。
  • 1.0um连续光纤激光器
    1.0um连续光纤激光器所属类别:? 激光器 ?光纤激光器/光纤放大器所属品牌:法国manlight公司基于Manlight公司独特的”EPL”(Exchangeable Pump Laser)技术,我们的客户可方便地自主更换泵浦源,真正做到了免维护。优秀的光束质量与功率稳定性使得Manlight的光纤激光器能够满足多个应用领域的要求。Manlight的专利技术“Injection Technology”使得我们的产品能够采用高可靠性的大面积激光二极管泵浦源,从而实现了产品的高性价比与免维护操作。全光纤的结构设计保证了激光器的高可靠性,而无需任何光学元件进行调整准直。系统的集成化设计让客户使用更加方便。Manlight光纤激光器为各种工业与科研应用提供了理想的解决方案。1. 1.0um连续光纤激光器(TARV系列):ML-CW-R-ORM/TKS是一款紧凑型连续输出光纤激光器,输出功率可达为100W,具有接近衍射极限的高光束质量M2可广泛应用于激光焊接、激光切割、激光雕刻、印刷制版、仪器测量、图形成像等领域。ParameterValueUnitOperation ModeCW-modulatedNominal output power1510203050100WLong term stability%External TTL Modulation FrequencyUp to 10.0kHzLaser wavelength1060-11001070-1100nmSignal linewidth (FWHM)nmPolarization Extinction Ratio18181715N/AN/AN/AdBTypical beam diameter @ 1/e25mmBeam qulity M22. 1.0um保偏输出光纤激光器(光镊应用 GEVEL系列):ML-CW-P-OEM/TKS-OTS是一款连续保偏输出光纤激光器,偏振输出(PM Output)功率可达20W,具有接近衍射极限的高光束质量M23. 1.0um高频调制光纤激光器(TONATA系列):ML-POD-R-TKS (Turn Key System)是一款紧凑型“Pulse-on-Demand”高功率光纤激光器,输出功率可达40W,并带有从DC到250MHz的TTL调制输出。这一技术采用了直接调制,避免了使用声光调制器与电光调制器。这样TTL信号能够直接加载到激光器上进行调制,而无需限制光斑大小或者为降低功率密度而整形光斑。而且这一方法也成功解决了低消光比的问题。我们可提供1064nm与1080nm两种波长供用户选择,在需要高速调制的材料加工、印刷制版、热处理、原子捕获、半导体加工以及生物医疗等领域均有成功的应用。
  • 掺镱飞秒种子源光纤激光器模块 1033nm 20mW 脉宽6ps
    产品总览飞秒种子源( Ytterbium-doped Femtosecond Fiber Laser Module 1033nm 20mW )掺镱飞秒种子源光纤激光器模块 1033nm 20mW 脉宽6ps,掺镱飞秒种子源光纤激光器模块 1033nm 20mW 脉宽6ps产品特点飞秒激光器种子源材料分析科学研究产品应用长寿命(>20000小时) 特有的SESAM多点自动切换技术使用自制器件,低成本功率稳定性优于1%衍射极限的光束质量自主诊断、自动切换、自愈能力强、免维护通用参数参数UnitValues中心波长nm1033±5频谱带宽nm≥10Max. 输出脉冲宽度ps6,8,10 or Specify标称压缩脉冲宽度fs≤300重复频率MHz40±2,50±2 or SpecifyMin. 输出平均功率mW20长期功率稳定性(8小时@RMS)%≤1脉冲稳定性(均方根峰间)%≤2极化消光比dB≥25光纤类型-Single Mode PM Fiber同步信号输出-TTL(1.6V@50Ω),SMA connector外部触发器-High Level or Specify工作电压VDC-12冷却类型-Heat Sink工作温度℃+15~ +40储存温度℃-20 ~ +65相对湿度%10 ~ 90包装尺寸(长*宽*高)mm150*130*35±0.5*以上规格适用于带连接器的设备*PM光纤和连接器键与慢轴对齐*材料必须符合ROHS尺寸图型号说明公司简介筱晓(上海)光子技术有限公司成立于2014年,是一家被上海市评为高新技术企业和拥有上海市专精特新企业称号的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m² 的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。十年来,依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。主要经营激光器/光源半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)光学元件光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件激光分析设备高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等光纤处理设备光纤拉锥机、裸光纤研磨机 。
  • 微型光谱仪/光纤光谱仪
    筱晓光子供应微型光谱仪,具体结构紧凑、性能可靠、应用广泛的特点,可以加配光源、光纤、探头等附件,搭配成各种测量系统,包括:吸光度测量、反射测量、透射测量、辐射测量、荧光测量、化学发光测量、光致发光测量等。该系列微型光谱仪具有2年质保期,如非人为因素损坏,免费更换全新产品。ScanSpec UV:200-600nm 波长范围(300nm 闪耀波长),ScanSpec UV-VIS:250-800nm 波长范围(400nm 闪耀波长),ScanSpec VIS:400-850nm 波长范围(500nm 闪耀波长),ScanSpec VIS-NIR:500-1000nm 波长范围(750nm 闪耀波长),相关产品
  • 单色仪、光谱仪配件
    单色仪、光谱仪配件 一、消色差聚光器PS-2 由两个 UV 消色差透镜组成,用于从40 mm远距离处的样品收集辐射光束,并将其有效地传输到光纤或光谱设备的入口狭缝。光谱操作范围:200nm-2000nm覆盖角度:22°前/后法兰:38.5mm进/出孔径比F#:1:3 二、消色差聚光器PS-3用于从位于 29 毫米距离处的样品收集辐射的大孔径设备。设计用于以宽孔径角收集来自样品的辐射,并将其传输到光纤或光谱设备的入口狭缝。由一个弯月面和两个消色差透镜组成。 光谱范围:优选400nm-1000nm 允许400nm-1700nm冷凝器覆盖角度:37°前法兰:29.5mm进水比F#:1:1.5后法兰:100mm出口孔径 F#: 1: 3.3PS-3 能够在两个镜头之间的平行光束中放置一个 25mm x 3mm 的边缘滤镜。 三、卡塞格林镜片一种用于从距离无限远到 3.5 m 的物体收集辐射的装置。包含一个聚焦镜系统,由 KU-1 制成的保护玻璃(红外版为 BaF2)。 光谱范围 190nm - 2μm(红外版为 400nm-8μm)。焦距:285mm孔径比F#:1:4.4对焦范围:∞。... ... 3.5m像空间中的线性场:10mm直径81mm长度 165mm连接器:SMA-905 四、消色差光纤适配器FA-1包含一个双镜头消色差物镜(直径 15mm,焦距 44.5mm)光谱范围:200nm-2000nm孔径比:F# 1:33D对齐SMA-905 连接器 五、机械光纤适配器包含 SMA-905 连接器和四个用于固定在单色仪输入/输出狭缝上的安装孔,有助于光纤末端相对于单色器狭缝的手动 XY 对齐。六、千分尺旋钮千分尺驱动,开口宽度可在 7μm 至 2000μm(方形孔径的对角线)或 5μm 至 1414μm(方形孔径的一侧)之间调节。微螺钉读数精度:+/- 1μm步长:0.125μm。 七、光纤适用于190-1250nm的光谱范围FWF 适用于 300nm-2500nm 的光谱范围直径 0.6mm 或 0.4mm,长度 1m(标准)、2m、3m 和 5m(可选)SMA-905 连接器更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站www.auniontech.com了解更多的产品信息,或直接来电咨询4006-888-532。
  • PYFL-KULT系列脉冲掺镱光纤激光器
    PYFL-KULT系列脉冲掺镱光纤激光器产品特点:-1064nm的工作波长-脉冲能量高达25μJ-峰值功率高达25kW-脉冲宽度为0.1ns-30ns-脉冲重复频率:10Hz-1MHz-连续或者脉冲运行模式-发散度为衍射极限产品应用:-二次谐波成像-远程遥感-测距-3D扫描-测绘光学参数:在25度温度条件下型号K01K02K03K04操作模式脉冲波长漂移偏振态线偏振(保偏光纤,PER17dB)输出功率(-6dBm输入)25dBm27dBm30dBm33dBm工作波长1543nm脉冲能量1μJ3μJ8μJ25μJ峰值功率1kW1kW10kW25kW平均功率5mW400W500W1300mW脉冲重复频率5kHz100kHz50kHz50kHz脉冲时间宽度1ns3ns1ns1ns种子源(可选)是M2输出光纤类型PANDA、SMF输出光纤尾纤长度32±50px偏振性随机偏振或者线偏振输入/输出接口FC/APC或者准直器功耗相关平台PK2APK5DKeopsys其他型号光纤激光器:连续激光器:1.CYFL-TERA系列连续波镱太赫兹线宽光纤激光器-1060到1090nm工作波长可选-高达20W的输出功率-几纳米的线宽-自由或者线性偏振2.CYFL-GIGA系列连续波镱千兆赫线宽光纤激光器-1083nm标准工作波长-高达20W的输出功率-2GHz的线宽-波长可调整到100GHz-自由或者线性偏振3.CYFL-MEGA系列连续镱兆赫兹线宽光纤激光器-1064标准工作波长-高达20W的输出功率-几十兆赫兹的线宽-单纵模-自由或者线性偏振4.CYFL-KILO系列连续波镱千赫兹线宽光纤激光器-1064和1083标准工作波长-高达20W输出功率-线宽低于70KHz-单频激光-波长可调谐到70GHz-激光频率调制-或者线性偏振-自由或者线性偏振5.CRFL系列连续波拉曼光纤激光器-1455和1480nm标准工作波长-高达20W输出功率-几纳米的线宽-无偏振输出6.CEFL-TERA系列连续波铒太赫兹线宽光纤激光器-1550nm标准工作波长-高达30W输出功率-几纳米的线宽-自由或者线性偏振7.CRFL-05-1480-OM1-B201-FA系列连续拉曼光纤激光器-输出功率高达20W-工作波长:1480nm-高能量转化效率-优异的功率稳定性-非偏振输出光-台式或者模块集成的工作方式脉冲激光器:1.PGFL-KULT系列超加脉冲绿光光纤激光器-532nm工作波长-每个脉冲能量达到10KW-脉宽1到5ns-脉冲重复频率50KHz-线性偏振2.PEFL-KULT系列超加脉冲光纤激光器-1.5μm波长范围-每个脉冲能量达到100μJ-峰值功率达到15KW-平均功率达到1.2W-脉宽0.5到200ns-脉冲相对频率10Hz到1MHz-间隔和连续操作-线性或者自由偏振3.PEFL-MIRVISION系列脉冲高功率铒光纤激光器-1.5μm波长范围-每个峰值能量达到200μJ-峰值功率达到25KW-平均功率达到110W-脉宽从0.5到200ns-脉冲相对频率10KHz到1MHz-线性或者自由偏振4.PEFL-EOLA系列脉冲掺铒光纤激光器-1.5μm工作波长,对人眼无伤害-脉冲能量高达10μJ-峰值功率高达50W-脉冲宽度为100ns-500ns-脉冲重复频率:10kHz-20kHz-3kHz的窄线宽输出-非常低的RIN噪声和相位噪声-线偏振输出-窄线宽,适合做频域变换-光束发散度为衍射极限,M2 -工作时对温度要求不高(0℃-+70℃)-高度集成的设计5.PTFL-KULT系列超加脉冲铥光纤激光器-2μm波长范围-每个峰值能量达到15μJ-峰值功率达到1.5KW-平均功率达到200mW -脉宽10到40ns-脉冲频率5到20KHz-线性或者自由偏振
  • NanoSpeed 2X2 光纤光开关
    \本系列其它产品型号 共2条 名称货号货期 描述参数1064nm 2x2 纳秒级超快光开关 保偏NSSW-22-1-11-9-3-2-3-D100A80171166工作波长:1064nm; 光纤类型:PM980; 900um松套管; 0.5m尾纤; 接头类型:FC/APC; 驱动重复频率:100kHz;中心波长: 1064nm NanoSpeed 2X2 光纤光开关 1550nm 单模NSSW-22-5-1-1-1-3-1-1货号无工作波长:1550nm;插入损耗:0.8dB;串扰 :25dB;偏振相关损耗PDL: 0.15dB;回波损耗:50 dB;SMF-28 ;900um Tube;无连接器中心波长: 1550nm 总览NS系列2x2固态光纤光开关通过将传入的光信号重定向到选定的输出光纤中来连接光通道。这是通过使用具有不一样电光设计的**非机械配置实现的,无需机械运动和有机材料。NS光纤交换机旨在满足最苛刻的切换要求,即超高可靠性、快速响应时间和连续切换操作。该开关本质上是双向的,可选择与偏振无关或由光纤类型保持偏振。5V TTL信号通过专门设计的电子驱动器控制NS系列开关,该驱动器具有针对各种重复率优化的性能。上升/下降时间本质上与晶体特性有关,重复率与驱动器有关。由于到设备谐振。NS设备出厂时安装在经过调整的驱动程序上。NS系列开关以从DC到MHz的频率以任意定时响应控制信号。开关通常在装运前安装在调谐驱动器上。电功率消耗与开关操作的重复频率有关。双级配置增加了消光比或串扰值。NanoSpeed 2X2 光纤光开关,NanoSpeed 2X2 光纤光开关产品特点固体高速 超高可靠性低插入损耗 结构紧凑产品应用光阻断可配置检测通用参数参数Min. 值典型值Max. 值单位插入损耗[1]1260-1650nm0.81.2dB960-1260nm1.01.3dB串扰[2]182535dB耐久性1014cyclesPDL(只限单模)0.150.3dBER(只限保偏)1825dBIL温度相关性0.250.5dB回波损耗455060dB响应时间(上升,下降)300ns光纤类型SMF-28, Panda PM, or equivalent驱动器重复率100kHz驱动DC100kHz300kHz驱动DC300kHz光功率[3]300mW工作温度-570℃储存温度-4085℃注意[1] 在没有连接器的情况下测量。其他波长请联系我们。[2] ±25nm,串扰在100kHz下测量,在高重复率下可能会降级。[3] 在1310nm/1550nm处。警告:这是为系统集成而设计的OEM模块。请勿用手触摸PCB。即使没有电源插头,静电打坏芯片。还可能会受到电击。为了实验室使用,请购买用户友好系统。 典型的速度响应测量典型带宽测量光路运行表格光路TTL信号Port 1 → Port 3, Port 2 → Port 4L ( 0.8V)Port 1 → Port 4, Port 2 → Port 3 H ( 3.5V) 驱动板选择Max. 重复率型号(P/N)100kHzNSSW100ns100kHzD300kHzNSSW100ns300kHzD注意:对于希望自行设计驱动电路的客户,他们需要对光学性能负责。如需了解更多技术信息,请联系我们。 光纤芯对齐请注意,这些设备的Min. 衰减取决于连接器匹配时出色的芯线对芯对准。这对于具有较小纤芯直径的较短波长至关重要,如果纤芯直径没有完全对准,则会增加超过规范的许多分贝的损耗。不同供应商的连接器可能无法很好地相互配合,尤其是对于倾斜APC。光纤清洁度纤芯直径较小(5μm)的光纤必须保持非常清洁,光纤界面的污染,再加上高光功率密度,可能会导致严重的光学损伤。这种类型的损坏通常需要重新抛光或更换连接器。Max. 光输入功率由于其短波长和高光子能量的小纤芯直径,与普通1550nm光纤相比,器件的损伤阈值显著降低。为了避免损坏暴露的光纤端面和内部组件,对于波长较短的650nm,光输入功率不应超过20mW。我们生产了一种特殊的版本,通过扩展光纤端部的芯侧来增加处理能力。 Q & A问:NS 器件会随时间和温度漂移吗?答:NS 设备基于电子光学晶体材料,在一定范围内会受到环境变化的影响。器件的插入损耗只受热膨胀引起的错位影响。为了提高工作温度,我们提供-40 -100 0C 的特殊封装。该器件的消光值或串扰值受许多 EO 材料特性的影响,包括随温度变化的双折射、Vp、温度梯度、光功率、共振点(电子)。然而,设备的设计要满足规格表中规定的Min. 消光/串扰值。重要的是要避免沿着器件长度的温度梯度。Q: 设备上的实际施加电压是多少?A: 100至400V,具体取决于型号。Q: 设备是如何工作的?A: NS器件不是基于马赫-曾德干涉,而是双折射晶体的自然光束位移,在这种位移中,晶体为具有不同偏振方向的光束创建了两条不同的路径。Q:更快运行的限制是什么?A:经测试,NS 器件的光学响应速度约为 300 ps。但是,实际应用限制了响应速度。在部分消光值下运行时,有可能实现更快的响应速度。我们还提供 20MHz 以上的低功耗谐振器件。 操作手册1.将控制信号连接到PCB上的SMA连接器。2.连接附带的电源(通常是墙上可插拔的单元)。3.然后设备应能正常工作。注意:请勿更改设备出厂设置。单模光纤的光功率处理与波长尺寸图300kHz驱动器机械图(mm)订购信息1.有关较短波长,请参阅高级NS交换机注意:PM1550光纤适用于1310nm公司简介筱晓(上海)光子技术有限公司成立于2014年,是一家被上海市评为高新技术企业和拥有上海市专精特新企业称号的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m² 的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。十年来,依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。主要经营激光器/光源半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)光学元件光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件激光分析设备高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等光纤处理设备光纤拉锥机、裸光纤研磨机
  • FBPI工业用广谱石英光纤
    特性○低损广谱光纤,200-2100 nm○近红外传输性能与低-OH产品相当○紫外传输性能与高-OH产品相当○低紫外日晒○阶跃折射率○数值孔径: 0.22 ±0.02○二氧化硅纤芯,掺杂二氧化硅包层○高性价比○聚酰亚胺同心度:≤ 3○公差要求严格○运行温度– 65 oC 至+300 oC○验证测试可达100kpsi○尺寸,护套及组件可定制该光纤具有低-OH光纤的近红外衰减特性及高-OH光纤的紫外衰减特性。该产品以具有自主知识产权的工艺生产,可满足小批量且纤芯/包层比多样的要求。
  • 1570nm波长单模光纤耦合激光器
    1570nm单波长激光器采用高性能蝶形半导体激光芯片,专业设计的驱动与温控电路控制保证激光器安全工作,输出功率和光谱稳定。适合作为掺铥光纤激光器或光纤放大器的泵浦激光源,可以提供台式或模块式封装。中心波长1570nm输出功率10dBm光纤接头FC/APC技术参数光学指标单位典型值备注工作波长nm1570±1光谱线宽nm 0.1边模抑制比dB50工作模式-CW连续光输出功率dBm10/20/30/33/37/40短期稳定度(15分钟)dB≤ ±0.02等效≤±0.5%长期稳定度(8小时)dB≤ ±0.05等效≤±1.2%尾纤类型-SMF-28光纤尾纤接头类型-FC/APC电气和环境参数台式模块控制方式按键RS232串口通信通信接口可选配DB9 Female供 电100~240V AC,150W5V DC,60W尺 寸260(W)×320(D)×120(H)mm125(W)×150(D)×20(H)mm工作温度范围-5~+35°C工作湿度范围0~70%产品特点● 1~10W 多种功率● 单模光纤输出● 多种光谱可选产品应用● 掺铥光纤激光器● 光纤激光器● 光纤传感订购信息订购信息/型号FL工作波长(nm)输出功率(dBm)输出尾纤类型封装形式157010/20/30/33/37/40SM= SMF-28PM=PM1550B=台式M=模块*33~40dBm仅提供台式
  • 被动锁模光纤激光器
    被动锁模光纤激光器筱晓光子供应被动锁模光纤激光器,具有可靠性高、免维护、线偏振模式、自启动、全部保偏光纤的特点。该系列被动锁模光纤激光器应用广泛,包括:多光子显微镜、超快光谱学、半导体材料微加工、材料检测、时间响应特性、高速光学取样、计量学。SpecificationsPassively Mode-Locked Fiber LaserEmission Wavelength1020-1100nmOutput power10-20mWwith PM preamplifier150mWwith PM booster amplifier3000mWPulse duration2-50psRepetition rate30-100MHzPolarizationlinear
  • 1570nm 单模光纤耦合激光器 1-10W 台式/模块
    总览1570nm单波长激光器采用高性能蝶形半导体激光芯片,专业设计的驱动与温控电路控制保证激光器安全工作,输出功率和光谱稳定。适合作为掺铥光纤激光器或光纤放大器的泵浦激光源,可以提供台式或模块式封装。1570nm 单模光纤耦合激光器 1-10W 台式/模块,1570nm 单模光纤耦合激光器 1-10W 台式/模块产品特点●1~10W 多种功率●单模光纤输出●多种光谱可选产品应用●掺铥光纤激光器●光纤激光器●光纤传感通用参数光学指标单位典型值备注工作波长nm1570±1光谱线宽nm边模抑制比dB50工作模式-CW连续光输出功率dBm10/20/30/33/37/40短期稳定度(15分钟)dB≤ ±0.02等效≤±0.5%长期稳定度(8小时)dB≤ ±0.05等效≤±1.2%尾纤类型-SMF-28光纤尾纤接头类型-FC/APC电气和环境参数台式模块控制方式按键RS232串口通信通信接口可选配DB9 Female供 电100~240V AC,5V DC,尺 寸260(W)×320(D)×120(H)mm125(W)×150(D)×20(H)mm工作温度范围-5~+35°C工作湿度范围0~70%订购信息/型号FL工作波长(nm)输出功率(dBm)输出尾纤类型封装形式157010/20/30/33/37/40SM= SMF-28PM=PM1550B=台式M=模块*33~40dBm仅提供台式公司简介筱晓(上海)光子技术有限公司是一家被上海市评为高新技术企业和拥有上海市专精特新企业称号的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m² 的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。主要经营激光器/光源半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)光学元件光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件激光分析设备高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等光纤处理设备光纤拉锥机、裸光纤研磨机
  • 全光纤偏振光开关
    总览Phoenix公司的全光纤偏振光开关允许转换与输入保偏光纤轴对齐的输入线性状态,从而在任意一个正交输出轴之间进行切换。例如,可以在输出端将慢轴上的输入转换为快轴,或者在快轴和慢轴之间进行调制。该设备设计灵活,操作简单,只需控制电流源,即可应用于需要控制正交态之间偏振的应用。有在输入端集成,提供高度线性偏振态的直线式光纤偏振器可供选择技术参数特征简单电流控制全光纤高回波损耗兼容PCB线性模式切换应用偏振态转换光纤传感器测试与测量保偏型可变衰减器偏振控制版本1标准该版本允许单轴输入的输出光纤在任一轴之间切换。版本2集成偏振器该版本包括波片前的集成光纤偏振器,与输入光纤的慢轴对齐。偏振器的作用是“清理”线性输入状态。规格单位版本1 版本2波长范围1nm1300 - 1610插入损耗2dB0.51偏振器消光比3dB-30回波损耗dB7070最大电流mA70最高电压V10切换时间s11工作温度范围 ℃-5 to 70-5 to 70储存温度℃-40 to +85-40 to +85光纤类型PANDAPANDA输入和输出光纤长度mm10001000规格说明:1. 设备在全波长范围内工作,在更长的波长下需要更高的电流来实现开关。2. 版本2的插入损耗假设输入偏振轴是对准的。损耗不包括连接器。3. 消光比的定义是输入偏振器的偏振相关损耗 包装风格所有尺寸都是近似的,可能略有不同版本1 -标准
  • OEM光纤激光器
    OEM光纤激光器筱晓光子供应OEM光纤激光器,具有结构紧凑、设计坚固、功耗低、线宽窄的特点。该系列OEM光纤激光器易于系统集成,因此广泛应用于:医疗、工业、军事、科研。SpecificationsYtterbium Micro Fiber LaserEmission Wavelength1060-1120nmOutput powerup to 3WSpectral width0.05nmLong term power stability±0.3%Wall plug efficiency25%Dimensions(L×W×H)105×75×27mm3
  • C波段波长可调谐光纤激光器
    本光源波长调谐范围覆盖C波段,实现多达96个波长的连续激光输出(ITU-T标准波长,波长间隔50GHz)。集成了可调滤波器和高增益芯片,具有输出光功率高、线宽窄、波长精度高等特点,配置专用的驱动控制电路、高清晰彩色液晶屏,也可选配上位机软件,用户可方便地对波长做精确调谐。可用于DWDM系统研发、光纤激光、光纤链路、光学测试等领域。输出功率10mW光纤接头FC/APC技术参数光学指标单位典型值备注波长调谐范围nm1529.16~1567.13ITU标准H60~C13频率调谐范围THz191.3~196.05信道间隔GHz50等效0.4nm边模抑制比dB50波长通道数-96输出光功率mW10/20短期稳定度(15分钟)dB≤ ±0.01单波长全温长期稳定度(8小时)dB≤ ±0.025单波长全温尾纤类型-SMF-28或PM1550尾纤接头类型-FC/APC电气和环境参数台式模块控制方式按键RS232串口通信通信接口可选配DB9 Female供 电100~240V AC,30W5V DC,15W尺 寸260(W)×280(D)×120(H)mm125(W)×150(D)×20(H)mm工作温度范围-5~+35°C工作湿度范围0~70%产品特点● 96波长 ● 功率稳定度高 ● 高边模抑制比 产品应用● DWDM系统● 光纤链路● 光器件测试订购信息订购信息/型号TFL光谱范围输出功率(mW)输出尾纤类型封装形式C-96 = C波段96波长10/20SM=单模光纤PM=保偏光纤B=台式M=模块
  • L波段波长可调谐光纤激光器
    本光源波长调谐范围覆盖L波段,实现多达64个波长的连续激光输出(ITU-T标准波长,波长间隔100GHz)。集成了可调滤波器和高增益芯片,具有输出光功率高、线宽窄、波长精度高等特点。配置专用的驱动控制电路、高清晰彩色液晶屏,也可选配上位机软件,用户可方便地对波长做精确调谐。可用于DWDM系统研发、光纤激光、光纤链路、光学测试等领域。输出功率10W光纤接头FC/APC技术参数光学指标单位典型值备注波长调谐范围nm1554.94~1607.46ITU标准C28~ L65频率调谐范围THz192.8~186.5信道间隔GHz100等效于0.8nm边模抑制比dB50波长通道数-64输出光功率mW10短期稳定度(15分钟)dB≤ 0.02单波长全温长期稳定度(8小时)dB≤ 0.05单波长全温尾纤类型-SMF-28或PM1550尾纤接头类型-FC/APC电气和环境参数台式模块控制方式按键RS232串口通信通信接口可选配DB9 Female供 电100~240V AC,30W5V DC,15W尺 寸260(W)×280(D)×120(H)mm125(W)×150(D)×20(H)mm工作温度范围-5~+35°C工作湿度范围0~70%产品特点● 64波长 ● 功率稳定度高 ● 高边模抑制比 产品应用● DWDM系统● 光纤链路● 光器件测试订购信息订购信息/型号TFL光谱范围输出功率(mW)输出尾纤类型封装形式L-64=L波段64波长10SM=单模光纤PM=保偏光纤B=台式M=模块下载
  • USB2000+微型光纤光谱仪
    USB2000+微型光纤光谱仪产品介绍现在,海洋光学已经销售了130,000台以上的光谱仪,它们被应用于各个领域。凭借丰富的应用经验,海洋光学不断地推出更灵活,通用和性价比更高的微型光纤光谱仪。 USB2000+是我们下一代光谱仪中的旗舰产品,它使用了索尼公司的具有2048像素的线阵CCD探测器以获取更高的信噪比,并使用了增强的电子装置来更好地控制光谱仪及其组件。 根据不同的应用,我们将光学平台做成可选配置,包括入射狭缝、光栅和阶次滤波器等都可自由选择。主要特点世界上最受欢迎的光谱仪海洋光学最新推出的USB2000+光谱仪是目前世界上最受欢迎的光谱仪!它内置了先进的探测器和强大的高速电路系统。USB2000+的特点在于具有16位A/D转换,4种触发模式,根据温度变化的暗噪声校正和22针的连接口(包括8个用户可编程GPIO端口)。USB2000+可兼容Linux,Mac或Windows等多种操作系统。模块化的USB2000+光谱仪可以响应从200到1100nm的光谱范围,通过配合海洋光学生产的各种光学平台组件、光源和采样光纤,可以为上千种吸收、反射和发射测量应用搭建各具特色的系统。 1000幅全光谱/秒 可编程控制器 模块化设计 可定制波长范围和分辨率 软件自动读取光谱仪波长系数 USB接口供电 通过RoHS和CE认证先进的电子系统USB2000+光谱仪具有强大的电子系统:带有自动清零功能的16位A/D转换器(增强的电子暗电流校正);采用EEPROM存储校正系数,方便操作;8个可编程GPIO接口用来控制外围设备;积分时间最短达到1毫秒--有效地避免探测器饱和。而且USB2000+的信噪比可以达到250:1,光学分辨率(FWHM)为0.03-8.4nm(依赖于选用的光栅和入射狭缝)。最新的操作软件和热插拔技术USB2000+可通过USB2.0接口与电脑连接。每台USB2000+光谱仪的特性数据都存储在它的内存中;另外,采用跨平台(Linux,Mac或者Windows)的SpectraSuite软件,可以很容易地读取这些数据并且支持热交换。当通过USB与计算机连接时,USB2000+将依靠计算机供电,无需外接电源。由于具有紧凑小巧的设计,方便的即插即用,先进的电子系统和功能强大的探测器,USB2000+超越了USB2000,成为目前世界上最受欢迎的微型光纤光谱仪。光学平台选件USB2000+光学平台的独特之处在于,允许您根据自己的应用来来定制组件。同时,海洋光学的应用工程师会帮助您选择最优化的配置,或者您可以根据下面的指导选择合适的入射狭缝,滤光片,光栅和探测器组件。该平台内没有可移动的部件,不会磨损或者破裂;所有指定的组件都已经在出厂前完全地固定,选择光学平台配置可参照USB2000+光学平台可选配置。探测器选件USB2000+光谱仪采用Sony ILX511 2048元线性CCD阵列探测器。为了使USB2000+适合您的应用,您可以参考四种探测器选件;四种选件包含在探测器中只是用不同的镀膜技术和窗片。模块化设计当您购买了USB2000+光谱仪后,您可以方便的从海洋光学的生产线中寻找您所需要的光学附件。大多数的附件都采用SMA905的接口,您只要简单地旋出连接器就可以更换或添加采样附件,包括光源,样品池,滤光片,流通池,光纤探头,传感器,聚焦镜,衰减器,漫反射标准,积分球和光学衍生产品即插即用USB2000+光谱仪可通过USB2.0接口或RS-232串口连接到电脑,PLC和嵌入式系统中。当使用串口通讯时,需要5伏供电。每个光谱仪都有自己特有的参数存贮在光谱仪的内存中,通过光谱仪软件可以读出这些数据。串口操作当使用串口通讯时,需要5伏供电。光谱仪软件SpectraSuite并不提供串口的通讯,不过您可以通过串口指令集来编写您自己控制代码。
  • 掺镱光纤
    掺镱光纤特性掺镱石英光纤,用于约1000nm- 1100 nm光纤激光器和放大器提供单模光纤和大模场光纤纤芯泵浦或包层泵浦设计,用于1mW- 100 W的输出功率下面也出售匹配的无源光纤几何形状符合有源光纤的行业标准,包层?125、?250或?400 μmThorlabs提供zui先进的掺镱光纤,用于光学放大器、ASE光源以及高功率脉冲和连续波激光器应用,工作功率范围从毫瓦到100瓦,发光波长1000 - 1100 nm。这种光纤由芬兰的nLight, Inc.生产,使用了zui先进的掺杂光纤生产技术:Liekki纳米粒子直接沉积(DND)。LiekkiDND技术能够满足先进光纤应用的要求,比如短光纤、不损坏纤芯的平坦折射率剖面、以及较高的纤芯-包层比(大模场双包层光纤)。掺镱光纤可选纤芯泵浦或者包层泵浦(双包层)设计。纤芯泵浦光纤非常适合低功率应用,有源光纤长度很短,其类似远程通信的几何形状便于拼接和处理,并且兼容低成本泵浦二极管和标准无源单模(SM)光纤。与纤芯泵浦有源光纤相比,包层泵浦双包层的效率更高,输出功率更高。包层泵浦光纤为双包层,意味着光纤的镀层作为第二包层,允许di一包层具备波导功能。一般地,双包层光纤的纤芯为低NA单模光纤或者大模场(LMA)光纤,用于激发光;di一包层为高NA和多模,用于泵浦光。我们也供应保偏掺镱光纤。Item #TypeAbsorption@ 920 nmPumpTypeCoreDiameterCladdingDiameterYB1200-4/125SMa280 ± 50 dB/mCore4.4 ± 0.8 μm MFD125 ± 2 μmYB1200-6/125DCSMa0.55 ± 0.1 dB/mCladding7.0 ± 0.5 μm MFD125 ± 2 μmYB1200-10/125DCLMAb1.7 ± 0.3 dB/m10.0 ± 1.0 μm125 ± 2 μmYB1200-20/400DCLMAb0.6 ± 0.1 dB/m20.0 ± 1.5 μm400 ± 10 μmYB1200-25/250DCLMAb2.3 ± 0.3 dB/m25.0 ± 1.5 μm250 ± 5 μmYB2000-10/125DCLMAb2.0 ± 0.4 dB/m10 ± 1.0 μm125 ± 2 μm纤芯泵浦光纤横截面包层泵浦光纤横截面Active Fibers Selection GuideYtterbium-Doped SM and LMAYtterbium-Doped PMErbium-Doped SM and LMAYtterbium-Doped SM and LMAYtterbium-Doped PMErbium-Doped SM and LMAYtterbium-Doped SM and LMAYtterbium-Doped PMErbium-Doped SM and LMA纤芯泵浦单模光纤Item #YB1200-4/125Cladding GeometryRoundPeak Core Absorption @ 976 nm (Nominal)1200 dB/mCore Absorption @ 920 nm280 dB/mMFD4.4 ± 0.8 μmCladding Diameter125 ± 2 μmCoating Diameter245 ± 15 μmCore Numerical Aperture (NA) (Nominal)0.2Cladding NA0.46Cut-Off Wavelength1010 ± 70 nmCoating MaterialHigh-Index AcrylateCore Concentricity Error≤0.7 μmProof Test≥100 kpsiCore IndexProprietaryaCladding IndexProprietaryaa. 很抱歉我们不能提供更多信息。包层泵浦、双包层SM和LMA光纤Item #YB1200-6/125DCYB1200-10/125DCYB1200-20/400DCYB1200-25/250DCYB2000-10/125DCCladding GeometryOctagonalPeak Cladding Absorption @ 976 nm (Nominal)2.4 dB/m7.4 dB/m2.6 dB/m9.9 dB/m-Cladding Absorption @ 920 nm0.55 ± 0.1 dB/m1.7 ± 0.3 dB/m0.6 ± 0.1 dB/m2.3 ± 0.3 dB/m2.0 ± 0.4 dB/mMFD7.0 ± 0.5 μm11.1 μma16.6 μma19.3 μma-Core Diameter-10.0 ± 1.0 μm20.0 ± 1.5 μm25.0 ± 1.5 μm10 ± 1.0 μmCladding Diameterb125 ± 2 μm125 ± 2 μm400 ± 10 μm250 ± 5 μm125 ± 2 μmCoating (Second Cladding) Diameter245 ± 15 μm245 ± 15 μm520 ± 15 μm350 ± 15 μm245 ± 15 μmCore Numerical Aperture (NA)0.12a0.080 ± 0.0050.070 ± 0.0050.070 ± 0.0050.12 ± 0.02Cladding NA≥0.48≥0.48≥0.48≥0.480.46Coating MaterialLow-Index AcrylateLow-Index AcrylateLow-Index AcrylateLow-Index AcrylateLow-Index AcrylateCore Concentricity Error≤1.0 μm≤1.0 μm≤1.2 μm≤1.0 μmProof Test≥100 kpsi≥100 kpsi≥100 kpsi≥100 kpsi100 kpsiCore IndexProprietarycCladding IndexProprietaryca. 标称值b. 八边形包层相对平面的测量值。c. 很抱歉我们不能提供更多信息。匹配的无源LMA光纤Item #P-6/125DCP-10/125DCP-20/400DCP-25/250DCMatching Active FiberYB1200-6/125DCYB1200-10/125DCYB1200-20/400DCYB1200-25/250DCCladding GeometryRoundCore Diameter7 ± 0.5 μma10 ± 1.0 μm20 ± 1.5 μm25 ± 1.5 μmCladding Diameter125 ± 2 μm400 ± 5 μm250 ± 5 μmCoating (Second Cladding) Diameter245 ± 15 μm520 ± 15 μm350 ± 15 μmCore Numerical Aperture (NA)0.12 (Nominal)0.08 ± 0.0050.07 ± 0.005Cladding NA≥0.48Coating MaterialLow-Index AcrylateProof Test≥100 kpsiCore IndexProprietarybCladding IndexProprietaryba. 纤芯直径规格是指在1060 nm处的远场模场直径。b. 很抱歉我们不能提供更多信息。损伤阀值激光诱导的光纤损伤以下教程详述了无终端(裸露的)、有终端光纤以及其他基于激光光源的光纤元件的损伤机制,包括空气-玻璃界面(自由空间耦合或使用接头时)的损伤机制和光纤玻璃内的损伤机制。诸如裸纤、光纤跳线或熔接耦合器等光纤元件可能受到多种潜在的损伤(比如,接头、光纤端面和装置本身)。光纤适用的zui大功率始终受到这些损伤机制的zui小值的限制。虽然可以使用比例关系和一般规则估算损伤阈值,但是,光纤的jue对损伤阈值在很大程度上取决于应用和特定用户。用户可以以此教程为指南,估算zui大程度降低损伤风险的安全功率水平。如果遵守了所有恰当的制备和适用性指导,用户应该能够在指定的zui大功率水平以下操作光纤元件;如果有元件并未指定zui大功率,用户应该遵守下面描述的"实际安全水平"该,以安全操作相关元件。可能降低功率适用能力并给光纤元件造成损伤的因素包括,但不限于,光纤耦合时未对准、光纤端面受到污染或光纤本身有瑕疵。Quick LinksDamage at the Air / Glass InterfaceIntrinsic Damage ThresholdPreparation and Handling of Optical Fibers空气-玻璃界面的损伤空气/玻璃界面有几种潜在的损伤机制。自由空间耦合或使用光学接头匹配两根光纤时,光会入射到这个界面。如果光的强度很高,就会降低功率的适用性,并给光纤造成yong久性损伤。而对于使用环氧树脂将接头与光纤固定的终端光纤而言,高强度的光产生的热量会使环氧树脂熔化,进而在光路中的光纤表面留下残留物。损伤的光纤端面未损伤的光纤端面裸纤端面的损伤机制光纤端面的损伤机制可以建模为大光学元件,紫外熔融石英基底的工业标准损伤阈值适用于基于石英的光纤(参考右表)。但是与大光学元件不同,与光纤空气/璃界面相关的表面积和光束直径都非常小,耦合单模(SM)光纤时尤其如此,因此,对于给定的功率密度,入射到光束直径较小的光纤的功率需要比较低。右表列出了两种光功率密度阈值:一种理论损伤阈值,一种"实际安全水平"。一般而言,理论损伤阈值代表在光纤端面和耦合条件非常好的情况下,可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。而"实际安全水平"功率密度代表光纤损伤的zui低风险。超过实际安全水平操作光纤或元件也是有可以的,但用户必须遵守恰当的适用性说明,并在使用前在低功率下验证性能。计算单模光纤和多模光纤的有效面积单模光纤的有效面积是通过模场直径(MFD)定义的,它是光通过光纤的横截面积,包括纤芯以及部分包层。耦合到单模光纤时,入射光束的直径必须匹配光纤的MFD,才能达到良好的耦合效率。例如,SM400单模光纤在400 nm下工作的模场直径(MFD)大约是?3 μm,而SMF-28 Ultra单模光纤在1550 nm下工作的MFD为?10.5 μm。则两种光纤的有效面积可以根据下面来计算: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为了估算光纤端面适用的功率水平,将功率密度乘以有效面积。请注意,该计算假设的是光束具有均匀的强度分布,但其实,单模光纤中的大多数激光束都是高斯形状,使得光束中心的密度比边缘处更高,因此,这些计算值将略高于损伤阈值或实际安全水平对应的功率。假设使用连续光源,通过估算的功率密度,就可以确定对应的功率水平:SM400 Fiber:7.07 x 10-8cm2x 1MW/cm2= 7.1 x10-8MW =71mW(理论损伤阈值) 7.07 x 10-8cm2x 250 kW/cm2= 1.8 x10-5kW = 18mW(实际安全水平)SMF-28 Ultra Fiber:8.66 x 10-7cm2x 1MW/cm2= 8.7 x10-7MW =870mW(理论损伤阈值) 8.66 x 10-7cm2x 250 kW/cm2= 2.1 x10-4kW =210mW(实际安全水平)多模(MM)光纤的有效面积由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的MFD值。如要获得zui佳耦合效果,Thorlabs建议光束的光斑大小聚焦到纤芯直径的70 - 80%。由于多模光纤的有效面积较大,降低了光纤端面的功率密度,因此,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到多模光纤中。Estimated Optical Power Densities on Air / Glass InterfaceaTypeTheoretical Damage ThresholdbPractical Safe LevelcCW(Average Power)~1 MW/cm2~250 kW/cm210 ns Pulsed(Peak Power)~5 GW/cm2~1 GW/cm2所有值针对无终端(裸露)的石英光纤,适用于自由空间耦合到洁净的光纤端面。这是可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。用户在高功率下工作前,必须验证系统中光纤元件的性能与可靠性,因其与系统有着紧密的关系。这是在大多数工作条件下,入射到光纤端面且不会损伤光纤的安全功率密度估算值。插芯/接头终端相关的损伤机制有终端接头的光纤要考虑更多的功率适用条件。光纤一般通过环氧树脂粘合到陶瓷或不锈钢插芯中。光通过接头耦合到光纤时,没有进入纤芯并在光纤中传播的光会散射到光纤的外层,再进入插芯中,而环氧树脂用来将光纤固定在插芯中。如果光足够强,就可以熔化环氧树脂,使其气化,并在接头表面留下残渣。这样,光纤端面就出现了局部吸收点,造成耦合效率降低,散射增加,进而出现损伤。与环氧树脂相关的损伤取决于波长,出于以下几个原因。一般而言,短波长的光比长波长的光散射更强。由于短波长单模光纤的MFD较小,且产生更多的散射光,则耦合时的偏移也更大。为了zui大程度地减小熔化环氧树脂的风险,可以在光纤端面附近的光纤与插芯之间构建无环氧树脂的气隙光纤接头。我们的高功率多模光纤跳线就使用了这种设计特点的接头。曲线图展现了带终端的单模石英光纤的大概功率适用水平。每条线展示了考虑具体损伤机制估算的功率水平。zui大功率适用性受到所有相关损伤机制的zui低功率水平限制(由实线表示)。制备和处理光纤通用清洁和操作指南建议将这些通用清洁和操作指南用于所有的光纤产品。而对于具体的产品,用户还是应该根据辅助文献或手册中给出的具体指南操作。只有遵守了所有恰当的清洁和操作步骤,损伤阈值的计算才会适用。安装或集成光纤(有终端的光纤或裸纤)前应该关掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接头或光纤的脆弱部分而造成损伤。光纤适用的功率直接与光纤/接头端面的质量相关。将光纤连接到光学系统前,一定要检查光纤的末端。端面应该是干净的,没有污垢和其它可能导致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纤,使用前应该剪切,用户应该检查光纤末端,确保切面质量良好。如果将光纤熔接到光学系统,用户首先应该在低功率下验证熔接的质量良好,然后在高功率下使用。熔接质量差,会增加光在熔接界面的散射,从而成为光纤损伤的来源。对准系统和优化耦合时,用户应该使用低功率;这样可以zui大程度地减少光纤其他部分(非纤芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包层、涂覆层或接头,有可能产生散射光造成的损伤。高功率下使用光纤的注意事项一般而言,光纤和光纤元件应该要在安全功率水平限制之内工作,但在理想的条件下(ji佳的光学对准和非常干净的光纤端面),光纤元件适用的功率可能会增大。用户首先必须在他们的系统内验证光纤的性能和稳定性,然后再提高输入或输出功率,遵守所有所需的安全和操作指导。以下事项是一些有用的建议,有助于考虑在光纤或组件中增大光学功率。要防止光纤损伤光耦合进光纤的对准步骤也是重要的。在对准过程中,在取得zui佳耦合前,光很容易就聚焦到光纤某部位而不是纤芯。如果高功率光束聚焦在包层或光纤其它部位时,会发生散射引起损伤使用光纤熔接机将光纤组件熔接到系统中,可以增大适用的功率,因为它可以zui大程度地减少空气/光纤界面损伤的可能性。用户应该遵守所有恰当的指导来制备,并进行高质量的光纤熔接。熔接质量差可能导致散射,或在熔接界面局部形成高热区域,从而损伤光纤。连接光纤或组件之后,应该在低功率下使用光源测试并对准系统。然后将系统功率缓慢增加到所希望的输出功率,同时周期性地验证所有组件对准良好,耦合效率相对光学耦合功率没有变化。由于剧烈弯曲光纤造成的弯曲损耗可能使光从受到应力的区域漏出。在高功率下工作时,大量的光从很小的区域(受到应力的区域)逃出,从而在局部形成产生高热量,进而损伤光纤。请在操作过程中不要破坏或突然弯曲光纤,以尽可能地减少弯曲损耗。用户应该针对给定的应用选择合适的光纤。例如,大模场光纤可以良好地代替标准的单模光纤在高功率应用中使用,因为前者可以提供更佳的光束质量,更大的MFD,且可以降低空气/光纤界面的功率密度。阶跃折射率石英单模光纤一般不用于紫外光或高峰值功率脉冲应用,因为这些应用与高空间功率密度相关。纤芯泵浦单模掺镱光纤,单包层纤芯泵浦设计远程通信型光纤几何形便于处理、拼接和连接与HI1060-型无源单模光纤拼接良好应用低噪声、低功率前置放大器ASE光源连续波和脉冲激光器和放大器LiekkiYB1200-4/125是一种用于低噪声、低非线性前置放大器和激光器的高掺镱光纤。它是用于纤芯泵浦应用的单包层光纤。对于用双包层光纤做功率放大器的光纤放大器中,这种光纤是用作前置放大器的理想选择。这种光纤的远程通信几何形状使之兼容低成本泵浦二极管、标准单模无源光纤、以及标准远程通信接头和拼接技术。Item #CladdingGeometryAbsorption@ 920 nmMode FieldDiameterCladdingDiameterCoatingDiameterCore NACut-OffWavelengthCore IndexCladding IndexYB1200-4/125Round280 dB/m4.4 μm @ 1060 nm125 ± 2 μm245 ± 15 μm0.21010 ± 70 nmProprietaryaProprietaryaa. 由于保密协议,很遗憾我们无法提供更多信息。产品型号公英制通用YB1200-4/125掺镱单模光纤,模场直径4.4 μm包层泵浦SM和LMA掺镱光纤,双包层包层泵浦设计单模或大模场面积工作高泵浦吸收、光暗化效应低斜率效率高(75-84%)应用高平均功率的脉冲放大器中等和高功率脉冲和连续波激光器材料处理激光雷达距离测量这些掺镱双包层光纤是高达20瓦的中等和高功率应用的理想选择,包括光纤功率放大器。高效工作的典型斜率效率为75%到84%。用于LMA版本的匹配被动光纤在下面有售。YB1200-20/400DC典型光束质量每种光纤的斜率效率曲线请见下表主要特性YB1200-6/125DC远程通信几何形兼容光栅和组合器等标准组件YB1200-10/125DC包层高吸收率和单模纤芯是基于光纤的功率放大器的理想选择YB1200-20/400DC?400微米包层兼容工业标准的高功率泵浦激光器和传输光纤YB1200-25/250DC高包层吸收率和高效率用于高平均功率脉冲光纤放大器YB2000-10/125DC高掺杂浓度耐光暗化效应Item #CladdingGeometryAbsorption@ 920 nmCoreDiameterCladdingDiameteraCoating (SecondCladding) DiameterCore NACladding NASlopeEfficiencyPlotCoreIndexCladdingIndexYB1200-6/125DCOctagonal0.55 ± 0.1 dB/m7.0 ± 0.5 μm MFD125 ± 2 μm245 ± 15 μm0.12b≥0.48ProprietarycProprietarycYB1200-10/125DC1.7 ± 0.3 dB/m10.0 ± 1.0 μm125 ± 2 μm245 ± 15 μm0.080 ± 0.005YB1200-20/400DC0.6 ± 0.1 dB/m20.0 ± 1.5 μm400 ± 10 μm520 ± 15 μm0.070 ± 0.005≥0.48YB1200-25/250DC2.3 ± 0.3 dB/m25.0 ± 1.5 μm250 ± 5 μm350 ± 15 μm0.070 ± 0.005≥0.48YB2000-10/125DC2.0 ± 0.4 dB/m10 ± 1.0 μm125 ± 2 μm245 ± 15 μm0.12 ± 0.020.46a. 八边形包层相对平面的测量值。b. 标称值c. 由于保密协议,很遗憾我们无法提供更多信息。产品型号公英制通用YB1200-6/125DC大模场面积双包层掺镱光纤,模场直径6微米YB1200-10/125DC大模场面积双包层掺镱光纤,芯径10微米YB1200-20/400DC大模场面积双包层掺镱光纤,芯径20微米YB1200-25/250DC大模场面积双包层掺镱光纤,芯径25微米YB2000-10/125DC大模场面积双包层高掺镱光纤,芯径10微米匹配的双包层无源光纤经过优化以耦合有源掺杂光纤提供单模和大模场(LMA)选项符合行业标准的几何形状,便于处理这些无源光纤非常适合与上面出售的有源光纤拼接。选择合适的纤芯直径和数值孔径匹配有源光纤,以维持通过光纤激光器或放大器的光束质量。外包层直径设计环绕有源光纤,以使从无源到有源光纤的泵浦耦合损耗低。这些无源光纤镀有低折射率的丙烯酸,用于泵浦有源光纤。如有特殊要求,也可提供高折射率丙烯酸酯镀膜。Item #CompatibleActive FiberCladdingGeometryCoreDiameterCladdingDiameterCoating (SecondCladding) DiameterCore NACladding NAProof TestCore IndexCladding IndexP-6/125DCYB1200-6/125DCRound7 ± 0.5 μma125 ± 2 μm245 ± 15 μm0.12(Nominal)≥0.48≥100 kpsiProprietarybProprietarybP-10/125DCYB1200-10/125DCYB2000-10/125DC10 ± 1 μm0.08 ± 0.005P-20/400DCYB1200-20/400DC20 ± 1.5 μm400 ± 5 μm520 ± 15 μm0.07 ± 0.005P-25/250DCYB1200-25/250DC25 ± 1.5 μm250 ± 5 μm350 ± 15 μma. 纤芯直径规格是指在1060 nm处的远场模场直径。b. 很抱歉我们无法提供更多信息。产品型号公英制通用P-6/125DCNEW!无源单模双包层光纤,纤芯6 μm,匹配YB1200-6/125DCP-10/125DC无源LMA双包层光纤,纤芯10 μm,匹配YB1200-10/125DC(-PM)P-20/400DCNEW!无源LMA双包层光纤,纤芯20 μm,匹配YB1200-20/400DCP-25/250DCNEW!无源LMA双包层光纤,纤芯20 μm,匹配YB1200-25/250DC
  • USB4000 微型光纤光谱仪
    USB4000 微型光纤光谱仪产品介绍现在,海洋光学已经销售了130,000台以上的光谱仪,它们被应用于各个领域。凭借丰富的应用经验,海洋光学不断地推出更灵活,通用和性价比更高的微型光纤光谱仪。USB4000 是我们下一代光谱仪中的旗舰产品,它使用了东芝公司的具有3648像素的线阵CCD探测器以获取更高的信噪比,并使用了增强的电子装置来更好地控制光谱仪及其组件。根据不同的应用,我们将光学平台做成可选配置,包括入射狭缝、光栅和阶次滤波器等都可自由选择。主要特点世界上最受欢迎的光谱仪海洋光学最新推出的USB4000光谱仪是目前世界上最受欢迎的光谱仪!它内置了先进的探测器和强大的高速电路系统.USB4000的特点在于具有16位A/D转换,4种触发模式,根据温度变化的暗噪声校正和22针的连接口(包括8个用户可编程GPIO端口).USB4000可兼容Linux,Mac或Windows等多种操作系统.模块化的USB4000光谱仪可以响应从200到1100nm的光谱范围,通过配合海洋光学生产的各种光学平台组件、光源和采样光纤,可以为上千种吸收、反射和发射测量应用搭建各具特色的系统。先进的电子系统USB4000光谱仪具有强大的电子系统:带有自动清零功能的16位A/D转换器(增强的电子暗电流校正) 采用EEPROM存储校正系数,方便操作 8个可编程GPIO接口用来控制外围设备 以及一个电子快门,可使积分时间最短达到3.8毫秒--有效地避免探测器饱和.(如果需要更快的整合时间,可使用外部硬件触发模式,详情请见USB2000+光谱仪). 而且USB4000的信噪比可以达到300:1,光学分辨率(FWHM)为0.03-8.4nm(依赖于选用的光栅和入射狭缝).最新的操作软件和热插拔技术USB4000可通过USB2.0接口与电脑连接或通过RS-232系列接口. 每台USB4000光谱仪的特性数据都存储在它的内存中 SpectraSuite光谱学操作软件采用跨平台(Linux,Mac或者Windows)的方式,可以很容易地读取这些数据并且支持热交换.当通过USB与计算机连接时,USB4000将依靠计算机供电,无需外接电源.由于具有紧凑小巧的设计,方便的即插即用,先进的电子系统和功能强大的探测器,USB4000超越了USB2000,成为目前世界上最受欢迎的微型光纤光谱仪。光学平台选件USB4000光学平台的独特之处在于,允许您根据自己的应用来来定制组件。同时,海洋光学的应用工程师会帮助您选择最优化的配置,或者您可以根据下面的指导选择合适的入射狭缝,滤光片,光栅和探测器组件。该平台内没有可移动的部件,不会磨损或者破裂;所有指定的组件都已经在出厂前完全地固定,选择光学平台配置可参照USB4000光学平台可选配置。探测器选件USB4000光谱仪采 东芝TCD1304AP3684元线性CCD阵列探测器.为了使USB4000适合您的应用,您可以参考四种探测器选件 四种选件包含在探测器中只是用不同的镀膜技术和窗片.模块化设计当您购买了USB4000-VIS-NIR光谱仪后,您可以方便的从海洋光学的生产线中寻找您所需要的光学附件.大多数的附件都采用SMA905的接口,您只要简单地旋出连接器就可以更换或添加采样附件,包括USB4000直连附件,和附加光源,样品池,滤光片,流通池,光纤探头,传感器,聚焦镜,衰减器,漫反射标准,积分球和光学衍生产品即插即用USB4000光谱仪可通过USB2.0接口或RS-232串口连接到电脑,PLC和嵌入式系统中。当使用串口通讯时,需要5伏供电。每个光谱仪都有自己特有的参数存贮在光谱仪的内存中,通过光谱仪软件可以读出这些数据。串口操作当使用串口通讯时,需要5伏供电。光谱仪软件SpectraSuite并不提供串口的通讯,不过您可以通过串口指令集来编写您自己控制代码。详细参数表
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