宽带法拉第旋转器

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宽带法拉第旋转器相关的厂商

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    IPS爱谱斯中国有限公司是IPS德国在华全资子公司,是德国一家半导体仪器设备制造商。 IPS爱谱斯为恒电位/电流仪的工业制造商, 除了开发电化学仪器设备外, 我们还提供燃料电池测试系统,氢标准电极,气体扩散电极,旋转环盘电极、高电阻电压计、零欧电流计、电解池、法拉第屏蔽箱等与电化学相关的设备及配件, 以及提供相关行业的测试服务,并且为客户提供完整的电化学解决方案,针对特殊应用提供量身定制的非标设备!
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  • IPS爱谱斯于1961年在德国成立,是德国第一家半导体恒电位仪的制造商。 除了开发电化学设备,我们还提供旋转环盘电极、高电阻电压计、零欧电流计、电化学扫描显微镜SECM,石英晶体微天平,腐蚀电解池、法拉第屏蔽箱,可逆氢参比电极等与电化学相关的设备及配件,并且为客户提供完整的电化学解决方案,针对特殊应用提供量身定制的非标设备!
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  • 广州神科光电有限公司广州神科光电科技有限公司主要从事国内外各知名品牌激光、光电子、光纤、光学仪器和光纤通讯等高校/研究所以及企业所需产品的设计、引进、咨询和经销。我们以品种齐全,交货快捷,价格合理,服务周到,逐渐得到广大科研用户的认可和支持。经过数年的勤奋拼搏,目前已经成为中国最大的光电子产品供应商之一。公司自主研发产品:分布式光纤温度感温器——被大量的应用到智能建筑的防火监控;未来数字家电产品的相关温度/湿度/压力等的传感;消防/隧道/大坝/科研/石油勘探等各个行业领域 锁相放大器——微弱信号检测,在科研和工业领域有大量应用 公司主营产品:各种超快光纤激光器(如大功率光纤激光器、纳秒/皮秒/飞秒光纤激光器,窄线宽光纤激光器等)半导体激光器(连续/脉冲激光器)光纤放大器(EDFA)特种光纤(掺铒光纤,非线性光纤,保偏光纤,聚酰亚胺涂层光纤等)光无源器件(光纤合束器MFPC,光纤耦合器,波分复用器WDM,隔离器,法拉第镜,环形器,谐振腔等)光测量产品(光纤识别仪,可视故障仪,TIA光电转换器,光时域发射仪OTDR,光学斩波器,光纤激光转计,模拟数字光纤链接机,光谱仪等)光纤传感器(Snkoo分布式光纤感温系统)光纤通信器件(数字可调/手动可调衰减器,录波器,偏正控制器,光纤延迟线,保偏耦合器,偏振旋转片,光纤光电探测器,偏振合束器/分束器。其他光电应用解决方案与产品DTS 分布式光纤感温系统/FBG 光纤光栅温度/FBG 光纤光栅应变系统光学精密位移台/光学机械附件/光学实验仪器/光纤调节架等应用光学/近代物理光学等实验室课程解决方案OTDR 光纤测量系统/锁相放大器系统实验室用各种SOI 硅/Si/Ge/GaAs/GaSb/蓝宝石/InAs 片激光防护镜,各种光学用滤光片如需深入了解可联系:13760786617 联系人:罗先生 QQ:1284920222公司网页:www.snkoo.com
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宽带法拉第旋转器相关的仪器

  • 美国Energetiq 公司开发出了跨时代的LDLS-EQ 系列超高亮度白光光源(激光泵浦宽带光源Laser-Driven Light Sources,专利号US7435982)。 LDLS 具有很宽的光谱范围170nm 到2100nm 。寿命可达9000 小时!高稳定性,高亮度,体积小巧! Energetiq 公司开发的宽带白光光源,采用激光泵浦的方式维持等离子体放电发光,避免了使用电极所带来的种种缺陷。首先通过高压放电点燃灯泡内的氙气,使氙气温度升高电离变成等离子体,连续激光光束经过透镜聚焦进入灯泡,利用激光的能量来维持灯泡内的等离子体,此时高压即可关闭,采用聚焦良好的激光来维持等离子体,可以使紫外光激发稳定而且易于聚焦。 应用◆UV-Vis光谱◆显微镜照明◆环境分析◆材料特性表征◆气相测试◆HPLC高性能液体色谱◆长寿命光源需求LDLS EQ-99型 &mdash &mdash 紧凑型激光驱动宽带光源(LDLS)EQ-99是一种超高亮度,高稳定性的宽带光源,是专为要求苛刻的成像和光谱应用而设计的。 EQ-99提供了优异的空间和功率稳定性,应用于宽光谱可重复的测量。EQ-99是利用专利的激光泵浦宽带光源技术,是超长灯泡寿命要求应用的理想选择。 EQ-99具有自由空间宽带反射耦合连接器,便于用户将100um光斑耦合到其他设备。由于其亮度高,发光面积小的特点,EQ- 99特别适合于窄的光谱仪狭缝,小直径光纤或其他小尺寸光学应用。功能与优点◆连续激光等离子体放电◆全光谱高亮度-UV-Vis-NIR(170nm-2100nm)◆简化光学系统 - 氘灯,卤钨灯,氙灯的完美替代设备◆优异的空间稳定性 - 用于重复测试◆优异的短期和长期稳定性◆无电极操作,寿命更长◆减少消耗品成本◆简化仪器校准 LDLS EQ-99FC EQ-99FC激光驱动宽带光源与EQ-99类似,但是它整合了光学系统,更易于使用光学测试的系统。高性能的椭圆式收集光路确保了超高亮度和功率稳定性,光谱覆盖范围宽,从170nm到2100nm,有效的耦合到小直径光纤中。无电级操作,利用专利的激光泵浦宽带光源技术,EQ-99FC是超长灯泡寿命要求应用的理想选择。功能与优点:●SMA光纤输出,使用更方便●高效,高性能的椭圆收集光路 -UV-Vis-NIR(170nm - 2100nm)●简化光学系统 - 氘灯,卤钨灯,氙灯的完美替代设备●优异的短期和长期稳定性,可重复测量●连续激光等离子体放电●无电极操作,寿命更长●减少消耗品成本●简化仪器校准 LDLS EQ-1500 EQ-1500是一个超高亮度、稳定、宽带的光源,主要用于光谱和成像应用。EQ-1500提供优异的空间和功率稳定性,更适用于重复性测试;并提供等离子的直接成像以便更好的耦合其他设备。利用专利的激光泵浦宽带光源技术,EQ-1500更适合需求超长时间寿命光源照明的应用。EQ-1500具有自由空间宽带反射耦合连接器,便于用户将200um等离子体光斑耦合到其他设备。由于其亮度高,发光面积小的特点,EQ- 1500特别适合于窄的光谱仪狭缝,小直径光纤或其他小尺寸光学应用。 功能与优点●连续激光等离子体放电●超高亮度覆盖整个光谱范围 UV-Vis-NIR(170nm-2100nm)●简化光学系统 - 氘灯,卤钨灯,氙灯的完美替代设备●优异的空间稳定性 - 用于重复测试●优异的短期和长期稳定性- 用于重复测量●无电极操作,寿命更长●减少消耗品成本●简化仪器校准
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  • 一, EOT MAKROS Faraday 4mm 法拉第光隔离器/旋转器 1900-2100nmEOT MAKROS 法拉第旋转器和隔离器1900-2100nm;EOT的MAKROS系列法拉第装置建立在30多年的经验基础上,成功地保护了激光不会破坏稳定和潜在的破坏性反射。 该MAKROS线已被专门设计,以满足高功率2µ m(1900nm至2100nm)激光器的需要。我们的MARKOS旋转器和隔离器提供业界很好的激光可靠性和性能,同时提供优越的隔离和保持非常高的传输。,EOT的MAKROS产品依赖于高Verdet常数、低吸收材料的法拉第效应,将线性偏振光的平面向正方向旋转,并在反向方向上增加45个非互易旋转。 当这些法拉第旋转器放置在交叉偏振片之间时,它们可以用作法拉第异离器。 MAKROS可作为旋转器或隔离器使用。EOT MAKROS Faraday 4mm 法拉第光隔离器/旋转器 1900-2100nm,EOT MAKROS Faraday 4mm 法拉第光隔离器/旋转器 1900-2100nm产品特点● 完全被动;不需要调整● 坚固的设计适合恶劣的操作环境● 指定性能为30W● 光学接触PBS立方体,以提高损伤阈值● 所有隔离器都包含拒绝的光束逃逸端口通用参数规格产品属性旋转器隔离器通光孔径4mm4mm在22℃透射率95%92%在22℃隔离度N/A30dB损伤阈值5J/cm2 at 10ns5J/cm2 at 10ns最大功率30W30W隔离器在1950nm和2050nm处温度和波长影响下的传输和隔离度的效率图产品应用● 生物和医疗系统,研究,和设备制造● 超快研发● 微电子学● 微加工● 粒子加速二, EOT EURYS 5mm 法拉第宽带光隔离器720-950nm (旋光器,光旋转器)EOT的EURYS宽带法拉第光旋转器, 在保持光束线性偏振的前提下,在800nm处将光在前进的方向上的偏振态旋转90°,在720nm至950nm处反向传输的方向上旋转0°。 当放置在交叉偏振片之间时,宽带法拉第旋转器成为宽带光隔离器。EURYS宽带光学隔离器在正向方向上提供高传输,并在反向方向上强烈衰减720nm至950nm之间的反向反射光,保护Ti:蓝宝石振荡器免受反向反射光的有害影响。 利用低折射率和短光路长度的光学,大限度地减少了由于与超短激光脉冲相关的光学中的色散而产生的脉冲展宽。EOT EURYS 5mm 法拉第宽带光隔离器720-950nm (旋光器,光旋转器),EOT EURYS 5mm 法拉第宽带光隔离器720-950nm (旋光器,光旋转器)产品特点● 被动元器件,无需调节● 所有隔离器都有漏光端口● 可调节,以处理任何角度的线性输入极化,而不需要额外的光学元件技术参数小孔径旋转器小孔径隔离器a大孔径旋转器大孔径隔离器a通光孔径5 mm5 mm8 mm, 10 mm8 mm, 10 mm中心波长800 nm800 nm800 nm800 nm光谱范围720 nm to 950 nm720 nm to 950 nm720 nm to 950 nm720 nm to 950 nm透射率at22 C 98% 92%98%92%隔离度at 22 °CN/A33 dBN/A 30 dB损伤阈值3.4 J/cm2 at 10 ns1 J/cm2 at 8 ps3.4 J/cm2 at 10 ns1 J/cm2 at 8 ps5 J/cm2 at 10 ns2 kW/cm2 CW1 J/cm2 at 10 ns2 kW/cm2 CW备注:所有产品均符合RoHS标准。如果反向光大于1W或者大于 0.15 J/cm2 at 10 ns ,正向光大于25W,必须使用漏光端口。色散:当使用EOT的EURYS宽带隔离器时,确实会发生一些脉冲展宽。 宽带隔离器中使用的TGG的Sellmeiers方程是:三,EOT法拉第MESOS系列 Faraday光隔离器 4500-4600nmEOT MAKROS 4500-4600nm法拉第旋转器和隔离器,EOT的 Faraday 法拉第MESOS系列设备建立在30多年的经验之上,成功地保护了激光不会破坏稳定和潜在的破坏性反射。 为了满足4.5µ m(4500nm至4600nm)激光市场的需要,专门设计了MESOS线。我们的MESOS旋转器和隔离器提供行业超好的激光可靠性和性能,同时提供优越的隔离和保持非常高的传输。EOT的MESOS产品依赖于高Verdet常数、低吸收材料的法拉第效应,将线性偏振光的平面向正方向旋转,并在方向上增加45个非互易旋转。 当这些法拉第旋转器放置在交叉偏振片之间时,它们可以用作法拉第异离器。MESOS可作为旋转器或隔离器使用。EOT法拉第MESOS系列 Faraday光隔离器 4500-4600nm,EOT法拉第MESOS系列 Faraday光隔离器 4500-4600nm产品特点● 被动元器件,不需要调节● 性能稳定至2.5W● 坚固的设计适合恶劣的操作环境● 所有隔离器都有漏光端口,回光90°出射● 准直光束返回无损耗工作距离≥25mm技术参数规格旋转器隔离器通光孔径4mm4mm在22℃透射率70%65%在22℃隔离度N/A30dB损伤阈值5J/cm2 at 10ns5J/cm2 at 10ns最大功率2.5W2.5W隔离器在4550nm处温度和波长影响下的透射率和隔离度的效率图四,EOT 法拉第旋转器和隔离器 1010-1080nmEOT的PAVOS系列法拉第旋转器和隔离器是专门为满足高功率和高能量的1µ m(1010nm到1080nm)激光器的需要而设计的。我们的PAVOS旋转器和隔离器提供业界最hao的激光可靠性,同时提供优越的隔离度和保持非常高的传输。EOT的PAVOS大功率光旋转器传输速率高,依靠高Verdet常数、低吸收材料的法拉第效应来向前旋转线偏振光平面,并在反向中额外旋转45°的非互易旋转。PAVOS可作为旋转器或隔离器使用。EOT 法拉第旋转器和隔离器 1010-1080nm, EOT 法拉第旋转器和隔离器 1010-1080nm通用参数产品特点:完quan被动的,不需要进行调整坚固的设计,适合于恶劣的操作环境性能稳定至50W,测试400W光学接触的PBS立方体,以提高损伤阈值所有隔离器都有漏光端口输入极化可调性产品应用:超快激光器、脉冲激光器和CW激光器微电子学医疗系统及设备制造显微机械加工粒子加速技术参数小孔径旋转器小孔径隔离器a大孔径旋转器大孔径隔离器a 通光孔径2 mm, 5 mm2 mm, 5 mm8 mm, 12 mm, 15 mm,20 mm, 25 mm,35 mm, 45 mm8 mm, 12 mm, 15 mm,20 mm, 25 mm,35 mm, 45 mm峰值传输98%95%98%92%峰值隔离度N/A33 dB典型 37 dBN/A30 dB典型35 dB损伤阈值10 J/cm2 at 10 ns1 J/cm2 at 8 ps1 MW/cm2 CW10 J/cm2 at 10 ns1 J/cm2 at 8 ps1 MW/cm2 CW10 J/cm2 at 10 ns1 J/cm2 at 8 ps1 MW/cm2 CW10 J/cm2 at 10 ns1 J/cm2 at 8 ps1 MW/cm2 CW储存温度-40℃ to 70℃-40℃ to 70℃-10℃ to 60℃-10℃ to 60℃工作温度10 °C to 30 °C10 °C to 30 °C根据需求根据需求隔离器的光束指向N/A5 mradN/A 根据需求产品规格可能会有变化。所有产品均符合RoHS标准a:如果反向光大于1W或者大于 0.15 J/cm2 at 10 ns ,正向光大于25W,必须使用漏光端口。五,1550nm EOT MAKROS 法拉第旋转器和隔离器1525-1575nm我们的1525 nm至1575 nm法拉第器件在保持光的线性偏振的同时,将偏振光平面向前旋转45°,并在相反方向上增加45°的不可逆旋转。光学隔离器保护激光器免受来自下游光学器件接口的不稳定和潜在破坏性背反射光或来自光学放大器的背散射ASE的影响。基于高Verdet常数、低吸收系数的旋转材料,我们的法拉第器件可在1525 nm至1575 nm波长范围内使用高达20 W的平均输入功率,为偏振激光器提供最终保护。1550nm EOT MAKROS 法拉第旋转器和隔离器1525-1575nm,1550nm EOT MAKROS 法拉第旋转器和隔离器1525-1575nm产品特点完全被动;无需调整所有隔离器都包含拒绝的光束逃逸端口;所有被拒绝的光束都以90°偏转。产品应用映射(Mapping)激光雷达医学与生物科学啁啾脉冲放大(CPA) 通用参数其它可选项偏振控制的可选波片可定制等规格产品属性旋转器隔离器通光孔径4mm4mm在22℃透射率92%92%在22℃隔离度N/A30dB损伤阈值1 J/cm2 at 10ns1 J/cm2 at 10nsMax. 功率20W20W如果在10 ns条件下拒绝的光大于1 W或0.15 J/cm2,则应使用光束逃逸端口。所有杂散光束都应进行适当的端接。注:准直光束的无回波损耗工作距离≥25 mm六,980m/1030nm/1064nm光纤-自由空间型隔离器本系列其它产品型号 共2条 名称货号货期 描述参数1030nm 200W光纤-自由空间型隔离器HPMFSHI200-03-200-8-1-2-F-1A80150636工作波长 1030nm;操作功率 200W;峰值隔离度 40dB;尾纤长度 2m;Nufern PLMA-GDF-25/250-M ;货期:3-4 周工作波长: 1030nm 操作功率: 200W 1064nm 200W光纤-自由空间型隔离器HPMFSHI200-06-200-8-1-2-F-1A80150041工作波长 1064nm;操作功率 200W;峰值隔离度 40dB;尾纤长度 2m;Nufern PLMA-GDF-25/250-M工作波长: 1064nm 操作功率: 200W 总览筱晓光子的光纤-自由空间型隔离器可分为扩束输出型、带指示光扩束输出型和无扩束输出型三大类,以980nm、1030nm、1064nm为中心波长,平均承受功率最大可达200W。该类隔离器广泛应用于工业加工领域,能够有效地保持光纤激光器、光纤放大器的和光学传感器的频率稳定性。本产品可根据客户需求进行定制,包括工作波长、尺寸、承受功率等。1、简介 法拉第旋转器是光隔离器的主要组成部分之一。基于法拉第效应,通过法拉第旋转器后的光束偏振面会发生角度为θ的旋转,旋转角度θ=vBL,其中v为磁光介质的维尔德常数,B为磁场强度,L为磁光介质的长度。对于光隔离器而言,其中的法拉第旋转器旋转角度需要达到45°。2、法拉第旋转器 光隔离器中重要组成部分之一的法拉第旋转器中的磁光介质具备高维尔德常数、低吸收系数、低非线性折射率以及高损伤阈值等特性。在700-1100nm波段最常见的磁光材料是掺铽玻璃与TGG晶体,而YIG晶体则是红外波段最常见的磁光材料,特别是在1300-4000nm范围内。法拉第旋转器在保持光束偏振态的同时使光束产生非互易性地旋转。也就是无论正向还是反向通过旋转器,光束的偏振面都朝同一方向旋转45°,而旋转方向仅取决于旋转器中磁场强度的方向。因此,当光束往返通过法拉第旋转器时,光束偏振面相对于入射时旋转了90°。这也是光隔离器具备高隔离度的根本原因。3、隔离器光隔离器根据它的物理原理可以分为偏振相关型隔离器以及偏振无关型隔离器两大类。偏振相关型隔离器又称为法拉第隔离器,由输入偏振元件、法拉第旋转器以及输出偏振元件三部分组成,其中输入与输出偏振元件的偏振态夹角为45°。偏振相关型隔离器通常用于自由空间光学系统中,因为在这类光学系统中往往要保持光源的偏振态。而在光纤光学这类非保偏系统中,光束的偏振方向是杂乱无章的,此时固定的偏振角度会引起系统中的损耗。偏振无关型隔离器通常用于光纤激光系统中,其能够有效维持光学系统的频率稳定性。目前这类光纤激光器在工业加工领域有着广泛的应用。偏振无关型隔离器主要由双折射晶体,法拉第旋转器以及波片或者旋光片组成。光隔离器根据它的物理原理可以分为偏振相关型隔离器以及偏振无关型隔离器两大类。偏振相关型隔离器又称为法拉第隔离器,由输入偏振元件、法拉第旋转器以及输出偏振元件三部分组成,其中输入与输出偏振元件的偏振态夹角为45°。福晶科技研制的光纤-自由空间型隔离器可分为扩束输出型、带指示光扩束输出型和无扩束输出型三大类,以980nm、1030nm、1064nm为中心波长,平均承受功率最大可达200W。该类隔离器广泛应用于工业加工领域,能够有效地保持光纤激光器、光纤放大器的和光学传感器的频率稳定性。本产品可根据客户需求进行定制,包括工作波长、尺寸、承受功率等。980m/1030nm/1064nm光纤-自由空间型隔离器,980m/1030nm/1064nm光纤-自由空间型隔离器产品特点● 工作波长980/1030/1064nm● 峰值隔离度 ≥ 35dB ● 平均功率最大可达200W ● 光纤输入,扩束输出● 光纤类型可定制产品应用● 保持光纤激光器和光纤放大器的频率稳定● 光纤测量设备和光学相干检测● 激光工业加工技术参数技术参数ParameterUnitValue中心波长 (λc)nm1064最小消光比dB20Max. 插入损耗at 23℃,λc @1064nmdB0.4Typ. 峰值隔离度dB40Min.隔离度 at 30℃dB30Min.全温隔离度dB20Min. 回波损耗dB50输出光斑尺寸 (1/e² )mm5.5 ± 0.5光斑圆度% 90M2 Degradation% 10Max. 平均功率W200Max. 纳秒脉冲峰值功率kW50Max. 包层平均功率W5反向承受功率W3W Continuous30W (3 min max)Fiber Type (input port)Specified by ordering info工作温度℃10 to +50储存温度℃0 to +60通用参数单位(mm)型号及订购HPMFSHI200-①①-②②②-③③-④-⑤-⑥-⑦①①: 中心波长03 - 1030 nm, 06 - 1064 nm, SS - Specify②②②: 操作功率200 - 200 W, SS - Specify③③: 外套类型8 - 8 mm Universal bendable metal cooling tube(Bending diameter 80 mm), SS - Specify④: 外套长度1 - 1.0 m, SS - Specify⑤: 光纤长度2 - 2.0 m, SS - Specify⑥: 工作轴F - Fast axis blocked⑦: 光纤类型1 - Nufern PLMA-GDF-25/250-M, 2 - Nufern PLMA-GDF-30/250-M,3 - Nufern PLMA-GDF-25/400-M, SS - Specify七,高功率偏振依赖自由空间隔离器 461/689/813nm (旋转器/旋光器)高功率偏振依赖自由空间隔离器 461/689/813nm (旋转器/旋光器)HPDFSI系列高功率偏振依赖自由空间隔离器 461/689/813nm (旋转器/旋光器),高功率偏振依赖自由空间隔离器 461/689/813nm (旋转器/旋光器)通用参数Specifications参数UnitValue中心波长(λc)nm461,689 or 813峰值隔离度dB30Min. 隔离度,λc,23℃dB25类型。插入损耗,λc,23℃dB0.5Max. 插入损耗,λc,23℃dB0.7偏振旋转角,λc,23℃deg45 ± 3通光孔径(Clear Aperture)mm4Max. 光束直径 Beam Diameter(100%)mm3.7Max. 平均光功率kW/cm22Max. 峰值功率密度J/cm21该隔离器的输出偏振相对于输入偏振约为45°。尺寸 mm八,自由空间型隔离器(355-4500nm可定制)自由空间型隔离器可分为偏振相关型和偏振无关型两类。 偏振相关型隔离器又称法拉第隔离器,主要由起偏器、法拉第旋转器和检偏器(与起偏器的起偏轴呈45°)三部分组成。偏振无关型隔离器主要由双折射晶体(或偏振器),法拉第旋转器和半波片组成,它通常被用于光纤激光器中,能有效地保持光学系统的稳定性。采用高品质的磁光晶体,具有低吸收、高消光比、低损耗等特点,产品性能卓越、可靠,峰值隔离度最大为45dB,孔径最大为45mm,透过率典型值可达95%,所有产品可接受客户定制。自由空间型隔离器(355-4500nm可定制),自由空间型隔离器(355-4500nm可定制)通用参数应用领域:● 激光精密加工● 激光传感系统● 超快激光系统● OCT系统● 激光检测偏振态参考:● 所有型号的自由空间型隔离器都将使偏振态沿偏振平面非互易地旋转45°;● 可根据要求提供附加的1/2波片,用于改变输出偏振态。偏振相关型隔离器光束选择:● 正向传输偏振态光束Pi● 反向传输偏振态光束PrA04 (Aperture≤5mm)封装偏振相关型产品型号:HPISO-t-p-a-λ-w--h类型(t)功率(p)通光孔径(a)波长(λ)波片(w)封装编号(h)FS(常规)DS(双级)AB(带宽可调)1 W5 W30 W50 W100 W 500 W**...2 mm3 mm4 mm5 mm8 mm10 mm12 mm15 mm25 mm45 mm...550-880nm*355 nm405 nm532 nm633 nm780 nm850 nm980 nm1030 nm1064 nm1319 nm1550 nm2000 nm4500 nm...C(包含)N(不包含) A03*A04A06A08A23A31...*仅适用于带宽可调类型**500 W仅适用于1030/1064 nm波长条件 典型指标参考通光孔径损伤阈值承受功率透过率峰值隔离度2~15 mm3J/cm² at 10ns @(532~980)nm50 W>93%*, >90%**33 dB*, 45 dB**2~10 mm10J/cm² at 10ns @(1319~2000)nm50 W >93% 33 dB15~25 mm10J/cm² at 10ns @1030/1064nm500W>93%33 dB产品使用温度范围为10℃-30℃* 仅适用于常规隔离器**仅适用于双级隔离器 封装尺寸示意图(mm):A04 (Aperture≤5mm)九,高功率偏振依赖 自由空间隔离器 1635nm (光功率10W 峰值隔离55dB)高功率偏振依赖 自由空间隔离器 1635nm (光功率10W 峰值隔离55dB)高功率偏振依赖 自由空间隔离器 1635nm (光功率10W 峰值隔离55dB),高功率偏振依赖 自由空间隔离器 1635nm (光功率10W 峰值隔离55dB)通用参数参数UnitValue中心波长(λc)nm1635峰值隔离dB55Min. 隔离度,λc,23℃dB50Typ。插入损耗,λc,23℃dB0.4Max. 插入损耗,λc,23℃dB0.5偏振旋转角,λc,23℃deg90 ± 2通光孔径mm3 or 5Max. 平均光功率W10Max. 峰值功率密度J/cm21该隔离器的输出偏振相对于输入偏振约为90°。型号说明HPDFSI-①-②-③-④-⑤① :波长1620-1620 nm、1635-1635 nm,SS-指出② :通光孔径3-Φ3.0 mm,5-Φ5.0 mm,S-指出③ :输入偏振 (Polarization)V-垂直,H-水平,S-指出④ :输出偏振V-垂直,H-水平,S-指出⑤ :Power类型P-脉冲应用,C-连续波。
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  • 型号I-780-LM-1.4-0微型法拉第旋转器适用于低功率激光器。I-780-LM-1.4-0采用LPE薄膜制作的法拉第旋转器,体积小巧、适合于OEM应用,能覆盖770到790nm的波长范围。所有的法拉第旋转器都在输入端标记了入光方向。应用:■半导体激光模块■可调谐激光器模块■小尺寸激光模块特征:■低插入损耗■高隔离度■微型尺寸■宽带宽■宽温度范围■偏振对准
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宽带法拉第旋转器相关的资讯

  • 科学岛团队在静态磁场法拉第旋转光谱研究方面取得新进展
    近日,中科研合肥研究院安光所高晓明研究员团队在静态磁场法拉第旋转光谱研究方面取得新进展,相关研究成果以《基于环形阵列永磁体的法拉第旋转光谱NO2传感器》为题发表在国际TOP期刊Analytical Chemistry上。法拉第旋转光谱(FRS)通过检测沉浸在外部纵向磁场中的气体介质所引起的线偏振光偏振状态的变化,从而实现对基态或上电子态具有磁偶极矩的顺磁性分子的高灵敏度检测。该光谱检测方法对水汽、CO2等抗磁性分子具有天然的免疫力,这使得其表现出高度的样品特异性。同时,由于采用了一对相互接近正交的偏振器极大抑制了激光噪声,法拉第旋转光谱具有非常高的检测灵敏度。目前法拉第旋转光谱信号主要由螺线管线圈产生的交流磁场调制样品吸收线的塞曼分裂而产生。针对正弦电磁场在激发磁光效应时所存在的高功耗、电磁干扰、产生大量焦耳热等缺陷,团队刘锟研究员,博士后曹渊等人提出了一种基于稀土永磁体的静态磁场法拉第旋转光谱传感装置。研究团队将十四个完全相同的环形钕铁硼(NdFeB)永磁体按照非等间距的形式同轴组合,从而在380 毫米长度范围内产生了一个平均磁场强度为346 高斯的外部纵向静态磁场。通过将赫里奥特(Herriott)池与非等间距永磁体阵列同轴配合,极大地增强了线偏振光与样品之间的相互作用。实验以NO2为检测对象,探测了1613.25 cm-1处NO2的ν3基带的Q支光谱特征,在23.7 米的光程范围实现了0.4 ppb的检测极限。本研究工作得到了中国科学院科研装备研制项目、国家自然科学基金、先进激光技术安徽省实验室开放基金、合肥研究院院长基金以及中国博士后面上基金等项目的资助。  静态磁场法拉第旋转光谱传感装置  环形阵列永磁体及其纵向磁场分布特性  法拉第旋转光谱信号及其信噪比与检偏器偏转角度的变化关系
  • 欧盟免除在法拉第旋转器中作为杂质的铅的应用
    2008年12月24日,欧盟委员会发布决议草案,免除在光纤通讯系统稀土铁石榴石法拉第旋转器中作为杂质的铅的应用。该免除将继续到2009年12月31日为止。
  • 应用案例 | 基于环形阵列永磁体的法拉第旋转光谱NO2传感器
    近日,来自中国科学院安徽光学精密机械研究所、中国科学院沈阳应用生态研究所、中国科学技术大学、法国蓝海岸大学法国滨海大学的联合研究团队发表了一种基于法拉第旋转光谱的、采用环形阵列永磁体NO2传感器。Recently, the joint research team from Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, HFIPS, Chinese Academy of Sciences, Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, University of Science and Technology of China, and Université du Littoral Cô te d’Opale published a NO2 Sensor Based on Faraday Rotation Spectroscopy Using Ring Array Permanent Magnets.法拉第旋转光谱(FRS)通过检测沉浸在外部纵向磁场中的气体介质所引起的线偏振光偏振状态的变化,从而实现对顺磁分子的高选择性和高灵敏度检测。该光谱检测方法对水汽、CO2等抗磁性分子具有天然的免疫力,这使得其表现出高度的样品特异性。同时,由于采用了一对相互接近正交的偏振器极大抑制了激光噪声,因此法拉第旋转光谱具有非常高的检测灵敏度。Farraday Rotational Spectroscopy (FRS) achieves highly selective and sensitive detection of paramagnetic molecules by detecting the changes in polarization state of linearly polarized light induced by the gas medium immersed in an external longitudinal magnetic field. This spectroscopic detection method exhibits inherent immunity to diamagnetic molecules such as water vapor and CO2, which results in a high degree of sample specificity. Additionally, the implementation of a pair of closely spaced orthogonal polarizers effectively suppresses laser noise, thus providing FRS with a very high detection sensitivity.通常情况下,使用螺线管提供纵向磁场来产生磁光效应。然而,这种方法存在功耗过大和易受电磁干扰的缺点。研究团队提出了一种基于钕铁硼永磁体环形阵列和Herriott多次通过吸收池相结合的新型FRS方法。根据磁场的空间分布特性,使用14个相同的钕铁硼永磁体环以非等距形式组合,产生纵向磁场。在长度为380毫米的范围内,平均磁场强度为346高斯。宁波海尔欣光电科技有限公司为该项目提供了前置放大制冷一体型碲镉汞红外探测器(HPPD-B-08-10-150 K),项目团队使用量子级联激光器以40毫瓦的光功率,针对最佳的441 ← 440 Q支氮氧化物跃迁(1613.25 cm–1,6.2 μm)。与Herriott多次通过吸收池耦合,积分时间为70秒,实现了0.4 ppb的最低检测限。实验结果也表明,低功耗FRS二氧化氮传感器有望发展成为一个稳健的现场可部署的环境监测系统。Usually, a solenoid coil is used to provide a longitudinal magnetic field to produce the magneto-optical effect. However, such a method has the disadvantages of excessive power consumption and susceptibility to electromagnetic interference. The research team proposed a novel FRS approach based on a combination of a neodymium iron boron permanent magnet ring array and a Herriott multipass absorption cell is proposed. A longitudinal magnetic field was generated by using 14 identical neodymium iron boron permanent magnet rings combined in a non-equidistant form according to their magnetic field’s spatial distribution characteristics. The average magnetic field strength within a length of 380 mm was 346 gauss. HealthyPhoton Co.,Ltd provided an integrated TE-cooled mercury cadmium telluride (MCT) infrared detector with front-end amplification(HPPD-B-08-10-150 K) for this project. A quantum cascade laser was used to target the optimum 441 ← 440 Q-branch nitrogen dioxide transition at 1613.25 cm–1 (6.2 μm) with an optical power of 40 mW. Coupling to a Herriott multipass absorption cell, a minimum detection limit of 0.4 ppb was achieved with an integration time of 70 s. The low-power FRS nitrogen dioxide sensor proposed in this work is expected to be developed into a robust field-deployable environment monitoring system.静态磁场法拉第旋转光谱传感装置Static magnetic field Faraday rotation spectral sensing device海尔欣前置放大制冷一体型碲镉汞红外探测器(HPPD-B-08-10-150 K)Integrated preamplifier and cryocooler type mercury cadmium telluride (MCT) infrared detector环形阵列永磁体及其纵向磁场分布特征Circular array permanent magnets and their longitudinal magnetic field distribution characteristics(a) 对于等距离的NdFeB永磁环阵列,模拟得到了中央纵向磁场的分布情况。(b) 对于非等距离的NdFeB永磁环阵列,模拟得到了中央纵向磁场的分布情况(黑线),并进行了实测(红线)。(c) 示意图显示了Herriott腔和非等距离的NdFeB永磁环阵列的配置。(a) Simulated distribution of the central longitudinal magnetic field for an equidistant NdFeB permanent magnet ring array (b) simulated (black line) and measured (red line) distributions of the central longitudinal magnetic field for a non-equidistant NdFeB permanent magnet ring array (c) schematic configuration of the Herriott cell and the non-equidistant NdFeB permanent magnet ring array.法拉第旋转光谱信号及其信噪比与检偏器偏转角度的变化关系The Relationship between FRS signal and its SNR and the Deflection Angle of the Polarizer(a) 法拉第旋转光谱信号幅度(b) SNR作为分析器角度α的函数(a) FRS signal amplitude and (b) SNR as a function of the analyzer angle α.Reference:Yuan Cao, Kun Liu, Ruifeng Wang, Xiaoming Gao, Ronghua Kang, Yunting Fang, Weidong Chen,NO2 Sensor Based on Faraday Rotation Spectroscopy Using Ring Array Permanent Magnets, Anal. Chem. 2023, 95, 2, 1680–1685https://doi.org/10.1021/acs.analchem.2c04821Copyright © 2023 American Chemical Society

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  • 法拉第隔离器Mi-Wave

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5373.html]Mi-Wave[/url][font=Calibri][font=宋体]的[/font][font=Calibri]115[/font][font=宋体]系列法拉第隔离器在宽带介质波导设计上选用法拉第旋转工作原理,从而实现整体波导频段的高隔离度。[/font][font=Calibri]115[/font][font=宋体]系列法拉第隔离器选用优质铁氧体材料,磁场由整体永磁材料形成。为了保障最大化可重复性和性能,配合使用了精准的加工操作控制精致的制造技术。[/font][/font][font=Calibri]115[font=宋体]系列法拉第隔离器具备[/font][font=Calibri]18.0[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri]325 GHz[/font][font=宋体]的标准波导规格。[/font][/font][font=宋体]深圳市立维创展科技有限公司授权代理销售[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]毫米波产品,[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]是商用型和军工用毫米波产品全球领航者,可以提供毫米波器件和模块解决方案。产品线涵盖:放大器、混频器、衰减器、滤波器、开关、[/font][font=Calibri]T/R[/font][font=宋体]、天线、反射镜等,所包含频率高达[/font][font=Calibri]320GHz[/font][font=宋体]。欢迎咨询。[/font]

  • 法拉第屏蔽箱特点说明

    [url=http://www.f-lab.cn/vibration-platforms/faraday-cage.html][b]法拉第屏蔽箱[/b][/url]采用[b]法拉第笼,[/b][color=#333333][b]Faraday Cage[/b]原理,[/color]是降低电磁干扰的有效[b]法拉第箱[/b]和[b]电磁屏蔽箱[/b],非常适合电磁敏感或电磁干扰严重的仪器实验屏蔽电磁干扰使用,比如共聚焦显微镜,电生理学实验,传感器校准定标等。我们可为用户提供任何尺寸的型号的法拉第屏蔽箱,法拉第箱,法拉第屏蔽罩,法拉第罩,法拉第壳,法拉第屏蔽壳,并提供定制服务。[b]法拉第屏蔽箱[/b]采用超轻材料制造,结合优质铝材和细铜网,特殊电导率阳极氧化技术工艺,有效屏蔽电磁干扰对实验仪器和影响。法拉第屏蔽箱前门采用电磁固定,方便移除操作实验。[b]法拉第箱特点[/b]屏蔽电磁干扰和静电干扰独立型防止或可安装到现有桌面上具有隔振台类型采用超轻材料制造方便安装拆卸,方便移动搬运这款法拉第屏蔽箱采用2mm厚不锈钢底板,可作为独立法拉第屏蔽箱使用,可以放置达到任何减振平台或仪器工作台上使用。这种法拉第箱还可与我公司的仪器减振平台组成具有减振功能的法拉第电磁屏蔽工作台,满足仪器隔振和电磁屏蔽的双重需要。[img=法拉第屏蔽箱]http://www.f-lab.cn/Upload/Faraday-cage_.jpg[/img]另外一种是没有底部的法拉第屏蔽箱,用于安装到凭证的电导桌面或表面,比如光学平台或光学平板,也可作为法拉第屏蔽罩或法拉第壳使用,直接罩住现有的仪器设备。法拉第罩壳-没有底板,安装到现有仪器平台上,罩住仪器和工作区法拉第屏蔽箱:[url]http://www.f-lab.cn/vibration-platforms/faraday-cage.html[/url]

  • 【转帖】法拉第和他的发电机

    看见投票中大家都这么支持法拉第的电磁感应现象,特地搜索了一下法拉第的故事,希望给大家以共勉1、刻苦认真自学成才    迈克尔法拉第,于1791年9月22日出生在萨里郡纽因顿的一个铁匠家庭。13岁就在一家书店当送报和装订书籍的学徒。他有强烈的求知欲,挤出一切休息时间“贪婪”地力图把他装订的一切书籍内容都从头读一遍。读后还临摹插图,工工整整地作读书笔记;用一些简单器皿照着书上进行实验,仔细观察和分析实验结果,把自己的阁楼变成了小实验室。在这家书店呆了八年,他废寝忘食、如饥似渴地学习。他后来回忆这段生活时说:“我就是在工作之余,从这些书里开始找到我的哲学。这些书中有两种对我特别有帮助,一是《大英百科全书》,我从它第一次得到电的概念;另一是马塞夫人的《化学对话》,它给了我这门课的科学基础。”  在哥哥赞助下,1810年2月至1811年9月听他了十几次自然哲学的通俗讲演,每次听后都重新誊抄笔记,并画下仪器设备图。1812年2月至4月又连续听了汉弗莱戴维4次讲座,从此燃起了进行科学研究的愿望。他曾致信皇家学院院长求助。失败后,他写信给戴维:“不管干什么都行,只要是为科学服务”。他还把他的装帧精美的听课笔记整理成《汉弗莱戴维爵士讲演录》寄上。他对讲演内容还作了补充,书法娟秀,插图精美,显示出法拉第一丝不苟和对科学的热爱。经过戴维的推荐,1813年3月,24岁的法拉第担任了皇家学院助理实验员。后来戴维曾把他发现法拉第作为自己最重要的功绩而引以为荣。  法拉第1813年随同戴维赴欧洲大陆作科学考察旅行,1815年回国后继续在皇家学院工作,长达50余年。1816年发表第一篇科学论文。他最初从事化学研究工作,也涉足合金钢、重玻璃的研制。在电磁学领域,倾注了大量心血,取得出色成绩。1824年被选为皇家学会会员,1825年接替戴维任皇家学院实验室主任,1833年任皇家学院化学教授。  2、长期实践大胆探索   他的工作异常勤奋,研究领域十分广泛。1818~1823年研制合金钢期间,首创金相分析方法。1823年从事气体液化工作,标志着人类系统进行气体液化工作的开始。采用低温加压方法,液化了氯化氢、硫化氢、二氧化硫、氢等。1824年起研制光学玻璃,这次研究导致在1845年利用自己研制出的一种重玻璃(硅酸硼铅),发现了磁致旋光效应。1825年在把鲸油和鳝油制成的燃气分馏中发现苯。  他最出色的工作是电磁感应的发现和场的概念的提出。1821年在读过奥斯特关于电流磁效应的论文后,为这一新的学科领域深深吸引。他刚刚迈入这个领域,就取得重大成果──发现通电流的导线能绕磁铁旋转,从而跻身著名电学家的行列。因受苏格兰传统科学研究方法影响,通过奥斯特实验,他认为电与磁是一对和谐的对称现象。既然电能生磁,他坚信磁亦能生电。经过10年探索,历经多次失败后,1831年8月26日终于获得成功。这次实验因为是用伏打电池在给一组线圈通电(或断电)的瞬间,在另一组线圈获得的感生电流,他称之为“伏打电感应”。尔后,同年10月17日完成了在磁体与闭合线圈相对运动时在闭合线圈中激发电流的实验,他称之为“磁电感应”。经过大量实验后,他终于实现了“磁生电”的夙愿,宣告了电气时代的到来。法拉第环  作为19世纪伟大实验物理学家的法拉第,他并不满足于现象的发现,还力求探索现象后面隐藏着的本质;他既十分重视实验研究,又格外重视理论思维的作用。1832年3月12日他写给皇家学会一封信,信封上写有“现在应当收藏在皇家学会档案馆里的一些新观点”。那时的法拉第已经孕育着电磁波的存在以及光是一种电磁振动的杰出思想,尽管还带有一定的模糊性。为解释电磁感应现象,他提出“电致紧张态”与“磁力线”等新概念,同时对当时盛行的超距作用说产生了强烈的怀疑:“一个物体可以穿过真空超距地作用于另一个物体,不要任何一种东西的中间参与,就把作用和力从一个物体传递到另一个物体,这种说法对我来说,尤其荒谬。凡是在哲学方面有思考能力的人,决不会陷人这种谬论之中”。他开始向长期盘踞在物理学阵地的超距说宣战。与此同时,他还向另一种形而上学观点──流体说进行挑战。1833年,他总结了前人与自己的大量研究成果,证实当时所知摩擦电、伏打电、电磁感应电、温差电和动物电等五种不同来源的电的同一性。他力图解释电流的本质,导致他研究电流通过酸、碱、盐溶液,结果在1833~1834年发现电解定律,开创了电化学这一新的学科领域。他所创造的大量术语沿用至今。电解定律除本身的意义外,也是电的分立性的重要论据。  1837年他发现电介质对静电过程的影响,提出了以近距“邻接”作用为基础的静电感应理论。不久以后,他又发现了抗磁性。在这些研究工作的基础上,他形成了“电和磁作用通过中间介质、从一个物体传到另一个物体的思想。”于是,介质成了“场”的场所,场这个概念正是来源于法拉第。正如阿尔伯特爱因斯坦所说,引入场的概念,是法拉第的最富有独创性的思想,是艾萨克牛顿以来最重要的发现。牛顿及其他学者的空间,被视作物体与电荷的容器;而法拉第的空间,是现象的容器,它参与了现象。所以说法拉第是电磁场学说的创始人。他的深邃的物理思想,强烈地吸引了年轻的麦克斯韦。麦克斯韦认为,法拉第的电磁场理论比当时流行的超距作用电动力学更为合理,他正是抱着用严格的数学语言来表述法拉第理论的决心闯入电磁学领域的。  法拉第坚信:“物质的力借以表现出的各种形式,都有一个共同的起源”,这一思想指导着法拉第探寻光与电磁之间的联系。1822年,他曾使光沿电流方向通过电解波,试图发现偏振面的变化,没有成功。这种思想是如此强烈,执着的追求使他终于在1845年发现强磁场使偏振光的偏振面发生旋转。他的晚年,尽管健康状况恶化,仍从事广泛的研究。他曾分析研究电缆中电报信号迟滞的原因,研制照明灯与航标灯。  他的成就来源于勤奋,他的主要著作《日记》由16041则汇编而成;《电学实验研究》有3362节之多。

宽带法拉第旋转器相关的耗材

  • 1310nm 法拉第旋转镜 45度
    光纤法拉第旋转镜用来改变输入光的偏振态,使得经过法拉第旋转器和反射镜后的偏振光的方向旋转90度角.和输入偏振光正交垂直,偏振方向相反. 光纤法拉第旋转镜内部采用微光学结构,适合于各种光纤,而且输入输出的光纤可以有不同选择. 工作波长1310nm技术参数产品特点:• 1310nm工作波长,其它可选• 扩束技术• 低回波反射• 适合于各种光纤应用领域:• 干涉型传感器• 光纤放大器• 光环行器• 可调光纤激光器等技术参数参数 单位指标中心波长nm1310工作带宽nm±20插入损耗dB≤0.6偏振消光比(ER)dB>18旋转角degree22.5旋光晶体类型1550nm旋光晶体最大处理功率mW500工作温度℃-10~+70存储温度℃-40~+85光线类型PM1310光纤长度m1±0.1拉伸力N≤5对准方式慢轴对准连接头-尺寸信息mmΦ3.0 X L12.0
  • 1550nm保偏光纤法拉第旋转镜90度
    光纤法拉第旋转镜用来改变输入光的偏振态,使得经过法拉第旋转器和反射镜后的偏振光的方向旋转90度角.和输入偏振光正交垂直,偏振方向相反. 光纤法拉第旋转镜内部采用微光学结构,适合于各种光纤,而且输入输出的光纤可以有不同选择. 工作波长1550nm技术参数产品特点:• 1550nm工作波长,其它可选• 扩束技术• 低回波反射• 适合于各种光纤应用领域:• 干涉型传感器• 光纤放大器• 光环行器• 可调光纤激光器等技术参数参数单位指标工作波长nm1550工作带宽nm±15典型插入损耗dB0.5最大插入损耗dB0.7法拉第旋转角度(来回)度90最大旋转角度偏差 (中心波长+23℃)度±2最大偏振相关损耗dB0.05最大偏振模式色散(PMD)ps0.05最大处理功率mW300最大拉力N5工作温度℃-5~+70存储温度℃-40~+85光纤类型PM1550光纤长度m1连接头FC/APC 对准方式慢轴对准松套管长度um900
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