一次拉锥多芯单模耦合器

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    南京汇研微波系统工程有限公司位于南京大学鼓楼高校国家大学高科技园区,专业从事实验室微波仪器、微波波导器件、微波泄漏检测仪、微波能应用设备及仪器的研究、开发、制造、销售、技术咨询和技术服务。 公司的主要产品主要分为2450MHz和915MHz两大类,包括单模和多模各种微波实验仪器,包括微波合成萃取仪,微波消解仪,微波超声波组合反应仪,微波超声波紫外光组合反应仪,微波单模反应仪,微波烧结设备,微波污水处理设备,微波等离子设备,各种大功率的微波实验炉,微波真空实验炉,定制各种专用微波反应系统,各种微波功率源以及微波环行器、水负载、三螺钉调配器、定向耦合器、短路活塞等波导元器件等。 我们恪守“质量第一,用户至上”的经营理念,竭诚为广大新老客户提供热忱、专业地服务,我们追求的目标是对技术的不断完善和突破,我们服务的宗旨是给客户最好的产品、最优的服务。   公司科研力量雄厚,主要技术人员均在实验室微波仪器、工业微波设备应用领域工作多年,有丰富的理论及实践经验。公司的目标是建立起一个以技术为先导,以品质、服务、创新为基础的高科技企业,不断进行技术创新,提供给用户高质量的产品,吸取国际先进的经营管理手段,为用户提供优质的服务。最终成为国际一流的微波设备制造企业。 公司能为各类用户度身定制各种微波能应用设备和实验室微波仪器。公司地址:南京大学鼓楼高校国家大学高科技园区电话:025-86563632,86602887手机:13601583987,13072542644传真:025-86563632网址:www.hymw.comE-mail:huiyanmw@163.com
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  • 河北镭族光电科技有限公司是一家生产:各种规格金锡热沉氮化铝陶瓷基板,双面金属化陶瓷片,电路陶瓷基板,以及同轴单模光纤耦合激光器,同轴多模光纤耦合激光器的生产厂家。我们有特的加工技术、操作熟练的员工和优良的团队协作构成的生产体系,可以提供从开发设计到原型打样再到大规模生产的一站式服务,满足不同用户的各种需求。现在镭族光电科技产品已经大量应用于激光测距,激光雷达等领域,被国内外的客户所采用。
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  • 瑞凯通信科技成立于2008年,总部位于深圳沙井众恒晟科技园,公司始终专注于研发和生产高性能的保偏高功光率无源器件。产品包括:保偏准直器,保偏隔离器,保偏环形器,保偏 FWDM/DWDM,保偏拉锥/波片式耦合器,保偏分路器(1x2,1x3,1x4,1x8,1x16),保偏跳线,起偏器,消偏器,偏振分束器,偏振合束器,高功率大光斑准直器(1W-20W),高功率准直输出隔离器(10W-20W),高功率隔离器(10W-20W),高功率环形器,高功率跳线(FC/APC,SMA,LC,SC接头)。产品销往欧洲,美国,加拿大,新加坡,印度,被广泛运用于光纤高速率通信系统,激光技术,传感探测,航天航空,环境监测,医疗设备等重要领域。瑞凯的保偏器件以卓越的性能,高可靠性,在高速光网络及超快测量领域有广泛的应用。我们自主研发的高功率光纤产品可以承受高达50W的平均功率。瑞凯一直是高功率器件和保偏器件用户的首选品牌之一。
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一次拉锥多芯单模耦合器相关的仪器

  • 一, 单模/保偏可调分光比耦合器 0.750-2.04 um905(p)型可变比耦合器由安装在基板块中的光学接触抛光纤维制成,基板块在接触平面中具有横向运动,以调整芯到芯的分离距离。在PM纤维的情况下,在运动过程中保持快轴和慢轴的方向。可忽略不计的厚油层用于润滑基底块并确保平稳运动。在实验室条件下,长期配比稳定性优于1%。精细的横向运动是通过微米和杠杆系统来实现的。25∶1的杠杆比在测微计上每0.001英寸的刻度上在耦合器中心提供大约一微米的运动。然而,这种运动并非没有迟滞或齿隙,并且远程905-M驱动器的特定千分尺读数或选定位置将不对应于特定固定比率,仅对应于标称比率。只有通过观察输出才能进行精确的比率设置。(如果输入A或B,则为X和Y)。如果重复使用该装置,磁滞和齿隙往往会减少。可用的光纤具有范围从710纳米到1550纳米的截止波长。对于可变耦合器中使用的特定光纤,有用带宽从单模截止波长延伸到截止波长的大约1.3倍,在这里开始发生损耗。905(P)-M型是905型可变变比耦合器,可以使用新型Focus Picomotor&trade 通过PC(通过USB端口)远程控制 以及控制器/驱动器(the ratio can be remotely controlled with a PC (through a USB port) using a New Focus Picomotor&trade and Controller/Driver.)。Picomone也可以使用手动手动旋钮调节。当电机插入驱动器,驱动器打开但不驱动电机时,可以旋转旋钮。只有在控制器发出指令时,驱动脉冲才会发送到Picomone。Picomotor驱动器(8742-4-KIT)通过USB和以太网通信接口提供计算机控制,可直接从Newport购买。这两个接口都通过Windows DLL得到了很好的支持,示例LabVIEW&trade VI和具有设备自动发现功能的直观图形用户界面(GUI)Windows应用程序。905(P)-M未针对电机位置与耦合比进行校准。Picomotor只是一种远程调节方法。在规定的工作波长下,机组在标称50/50比例的位置装运。比率设置是通过观察输出功率(如果输入A或B,则为X和Y)进行的。单模/保偏可调分光比耦合器 0.750-2.04 um,单模/保偏可调分光比耦合器 0.750-2.04 um通用参数905(P)/905(P)-M的产品数据偏振维持(Polarization Maintaining)可变比率(Variable Ratio)渐逝波耦合器(Evanescent Wave Couplers)型号905 SM 为非PM版本型号905P 为PM版本905(P)-M型远程控制型版本特点优势:1. 精确的比率调整2. 低超额损耗3. 低背向反射4. 低串扰,低偏振5. 高工作带宽6. 保偏型或非保偏型905(P) / 905(P)-M产品参数1. 偏振隔离 Polarization Isolation(室温,连接后测量):-24dB典型值 - 22dB保证值2. 标准耦合比:0-99%(根据要求提供其他范围)3. 超额损失: 0.15dB4. 光纤头:1m标准长度(或更长)5. 波长:0.750至2.04 um光纤耦合器带宽测试耦合器带宽耦合器带宽,即耦合器比随波长的变化而变化,是耦合器比的复杂函数。如下图所示,其中可调谐耦合器(型号905P) 测量的耦合比曲线在波长1537nm和1552nm处叠加。可调耦合器通过改变纤芯间距来工作;纤芯靠近,耦合增加。如果在纤芯间距Min. 化之前耦合度增加到100%,就会发生过耦合现象。过耦合导致光耦合回原来的光纤,从而降低耦合比。对于间距很小的情况,可能会有几个过耦合周期。如图1中的A所示,对于优秀次50/50 (3dB)设置,波长变化1%时,会发生3%的耦合变化。耦合位置也可以设置在150%(过耦合)位置,标记为B,该位置更敏感,耦合变化为7.5%。二, 50:50 650nm 2x2保偏光纤耦合器VIS-FC-W0633 VISIBLE系列单模光纤耦合器基于我司单模光纤熔融拉锥机IPCS-5000-SMT研制生产出来的一款用于可见光波段分光的耦合器,性能优良,我们可以为客户提供中心波长为405nm 488 nm,532nm,633nm,650nm的窄带耦合器带宽为±20 nm,我们的耦合器带接头或裸纤时的最大功率为500 mW,我们有50:50,75:25,90:10或99:1的多种耦合比耦合器提供给客户。我们的2x2耦合器基于熔融拉锥工艺所以都是双向工作的的,任何端口都可用作输入端。50:50 650nm 2x2保偏光纤耦合器,50:50 650nm 2x2保偏光纤耦合器型号参数VIS-FC-650 参数中心波长650 nm带宽±20 nm插入损耗<3.7dB回波损耗>55dB光纤类型630-HP/SM600操作功率500mw连接头FC/APC or FC/PC工作温度-10-+70℃存储温度-45-+85℃PDL≤ 0.15 dB均一性≤ 1.0 dB尺寸信息封装尺寸3.0mm (Ф) x 60.0mm (L)尾纤长度1m是否充电工作No注:1.所有的测试结果并不包含接头2 .更好的参数或者其他需求我们可以接受定制单点数据测试1X2,50:50(633nm,5mw单模光纤耦合激光器测试为例)产品特点● 熔融光纤耦合器,用于405nm 488nm 532nm 633 nm● 50:50、75:25、90:10或99:1的耦合比● 双向耦合(任一端都可用作输入端)● 2.0 mm窄键FC/PC或FC/APC接头● 每个宽带耦合器附带各自的测试报告产品应用● 可见光通讯● 功率监控● 光学分路● 测试仪器三, 光纤耦合器 , 耦合CO & CO₂ 激光束筱晓光子提供光纤耦合器,将CO₂ 和CO激光束耦合到光纤电缆中。该光纤耦合器坚固精确的设计,具有0.2µ m的定位精度,简化了透镜与激光束的对准和定心。ZnSe透镜安装在精密装置中,通过可调节螺钉在X-Y-Z平面上进行最佳定位,可将最大激光功率耦合到光纤中。透镜的AR涂层在5-6µ m和10.6µ m时透射率高达98%。 光纤耦合器 , 耦合CO & CO₂ 激光束,光纤耦合器 , 耦合CO & CO₂ 激光束通用参数产品规格耦合损耗 0.1dB尺寸见下图通光孔径10mm数值孔径0.1激光束直径最大值8mm光纤接口SMA 905光纤电缆的可调聚焦耦合器适用于定制激光头四, 954P固定分光比Evanescent 保偏光纤耦合器模块 1550nmEvanescent的耦合器具有固有的性能优势,因为波导芯没有变形或逐渐变细。这些器件具有低损耗和后向反射。而且,较短的相互作用长度(1-2毫米)允许实现小型设备封装。该界面基本上在相同的二氧化硅表面之间的光学接触中消失。没有中间材料会随年龄或环境影响而改变其折射率或厚度。耦合器的光学性能好象纤维是熔融的,并且在温度变化的情况下非常稳定。在玻璃基板块中对纤维进行侧面抛光,以去除纤芯一侧的包层材料,而不会扭曲纤芯区域。对于PM纤维,只剩下一个应力构件。将两根抛光的光纤以其偏振轴对齐的方式进行光学接触,并通过the逝波相互作用实现纤芯之间的耦合。基板块的精确加载可确保纤维在很宽的温度范围内保持低应力接触。954P固定分光比Evanescent 保偏光纤耦合器模块 1550nm,954P固定分光比Evanescent 保偏光纤耦合器模块 1550nm产品特点● 低损耗和背反射● 高隔离度● 比值随温度变化小● 紧凑的包装● 标准保偏(PM)光纤● 具有PM或SM输出的低比率丝锥● 带宽是耦合比的函数● 在慢轴和快轴上操作产品应用● 信号的保偏多路复用● 极化管理● 光纤放大器● 功率监控● 相干通信● 光纤陀螺技术参数标准PER高效隔离类型-25dB, -23dB(带连接头)附件损耗:0.1db980nm,0.15dB @700 to 980 nm,0.2dB@590nm to 700nm支持的波段范围:0.450 to 2.04um回波损耗-70 dB工作温度:-15 to +55℃比率公差( 在慢轴的室温下设置)分光比标准偏差(A Grade)可选(Premium)50/50+/-3%+/-1%80/20+/-2%+/-1%90/10+/-1.5%+/-1%99/1+/-0.25%NA备注:如上为我们常用的分光比,我们可以定制从99/1 to 1/99 任意分光比。耦合器带宽操作功率: 这些损耗极低的耦合器可使CW功率接近光纤本身的功率。我们注意到的唯一限制是非常高的峰值功率,皮秒和飞秒脉冲,它们会导致光纤中的非线性变化,并由于降低的引导而增加损耗。五,1x2/2x2保偏光纤耦合器(400-2000nm)这些2x2保偏(PM)光纤耦合器设计用于460-2200 nm,可选择的耦合比有50:50、75:25、90:10或99:1。2x2耦合器是双向的,可用于分离和混合信号(请看2x2耦合实例标签)。保偏耦合器使用熊猫型保偏光纤制造,因此它们可在光沿着光纤慢轴发射时维持较高偏振消光比(PER)。如右图所示,应力棒平行于光纤纤芯并施加应力,在光纤纤芯中产生双折射,从而实现保偏工作。保偏耦合器的典型应用包括光学传感器、光学放大器和光纤陀螺仪。筱晓光子的光学保偏元器件默认对准方式为慢轴对准筱晓光子的保偏耦合器具有高消光比,并且能在-40 °C到85 °C的较宽温度范围上工作。注意,PER会随着温度而变化;详情请看偏振消光比测量标签中的温度循环测试部分。它们带接头或裸纤时的最大功率为1 W,熔接时则为5 W(详情请看损伤阈值标签)。这些耦合器经过大量测试和PER的验证;测试过程详情请看偏振消光比测量标签。标准耦合器具有2.0 mm窄键FC/PC或FC/APC接头,如下表中所概括。将耦合器用作合束器时,需将光纤终端连接到不用的输出端,因为一部分光会经过这个分支进行传播。光纤引线具有Ø 900 µ m Hytrel护套,长度为0.8米。我们还提供具有其它波长、光纤类型、耦合比、对准轴或端口配置的定制耦合器配置。如需咨询请联系我们:info@microphotons.com。1x2/2x2保偏光纤耦合器(400-2000nm),1x2/2x2保偏光纤耦合器(400-2000nm)产品特点●980/1550/1310nm保偏光纤耦合器● 分光比50:50、75:25、90:10或99:1● 双向耦合(任一端都可用作输入端)● 2.0 mm窄键FC/PC或FC/APC接头● 每个耦合器都包含单独的测试报告产品应用● 保偏光纤放大器● 光纤陀螺仪● 光学传感器通用参数结构单位1×2/2×2类型Polarization-Maintaining Fiber optic Coupler(PMFBC)工作波长nm1310 or 1550工作带宽nm±15最大插入损耗50/50%3.60/3.6030/70%5.75/2.1010/90%11.60/1.005/95%14.80/0.802/98%18.50/0.451/99%22.00/0.40消光比dBCR5%≥20.005%≥CR1%≥18.00回波损耗dB≥50.00方向性dB≥55.00工作温度Deg.-5-75存储温度Deg.-40-85光纤长度m1.00±0.10光纤类型Panda PM Fiber光纤直径um250900900/2000/3000封装尺寸mm2.4x25,3×35,3×543×5490×16×10六,440nm大功率大芯径多模光纤分路器(波长范围400-633nm)VIS-MFC -LMA系列大芯径光纤耦合器基于我司单模光纤熔融拉锥机IPCS-5000-LMA研制生产出来的一款用于可见光波段分光的耦合器,性能优良,不同于广泛应用于光纤通信系统中的多模光纤(50/125, 62.5/125),大芯径光纤通常用于传输较大的激光功率以及特殊的工作波段。同时,由于光纤芯径大,数值孔径高等特点,大芯径光纤分光的均匀性及稳定受到多种因素的干扰(例如激光器模式、激光注入方式等)。多年的高能激光传输实验基础的积淀以军yong器件可靠性的研究,我们已经能提供芯径125um到1500um的光纤分路器产品,以及全波长工作的大芯径光纤分路器产品,产品具备极gao的抗高功率激光冲击能力和高的环境可靠性。公司自成立以来,不断投入研发力量,在特种大芯径光纤分路器熔融工艺、产品封装工艺等方面进行优化提升。在产品小型化、多芯光纤一次熔融成型、激光模式敏感去除等方面取得了突破性进展。已为多家国内外客户独傢提供大芯径光纤分路器产品。440nm大功率大芯径多模光纤分路器(波长范围400-633nm),440nm大功率大芯径多模光纤分路器(波长范围400-633nm)产品特点● 熔融光纤耦合器,用于405nm 440nm 488nm 532nm 633 nm● 50:50、75:25、90:10或99:1的耦合比● 2.0 mm窄键FC/PC或FC/APC接头● 每个分路器附带各自的测试报告● 操作功率:10W产品应用● 可见光通讯● 功率监控● 光学分路● 测试仪器通用参数VIS-SMA905-LMA-440参数中心波长440nm带宽±80 nm插入损耗<3.7dB回波损耗>55dB光纤类型200/230 NA0.37 or 400/440 NA0.22 or 600/630 NA0.22 or 105/125 NA0.22可以制作结构1X2,1X3,1X4……1X16操作功率10w连接头SMA905工作温度-10-+150℃存储温度-45-+85℃PDL≤ 0.15 dB均一性≤ 1.0 dB尺寸信息封装尺寸Φ6.0*60不锈钢管尾纤长度1m是否充电工作No注:1.所有的测试结果并不包含接头 2 .更好的参数或者其他需求我们可以接受定制单点数据测试1X2,50:50(440nm,5mw单模光纤耦合激光器测试为例)七, 1×4(2×4) 或 1×8(2×8)保偏光纤耦合器模块 780nm/1064/1310/1550nm筱晓光子提供780nm/1064/1310/1550nm 1×4(2×4) & 1×8(2×8)保偏光纤耦合器模块采用一根保偏光纤多次拉锥的形式,从而有效地降低了我们模块的插入损耗,目前可以支持的典型波长有633nm、780nm/795nm/830nm/980nm/1064nm/1310nm/1550nm。我们的模块一般默认是慢轴对准耦合输出,支持全温工作。1×4(2×4) 或 1×8(2×8)保偏光纤耦合器模块 780nm/1064/1310/1550nm,1×4(2×4) 或 1×8(2×8)保偏光纤耦合器模块 780nm/1064/1310/1550nm产品特点● 低附件损耗● 高操作功率● 快轴慢轴工作可选产品应用● 信号的保偏多路复用● 极化管理● 光纤放大器● 功率监控● 相干通信● 光纤陀螺通用参数性能参数:参数UnitN×4(N=1,2)N×8(N=1,2)中心波长nm1550, 1310980, 1064780, 8301550, 1310980, 1064780, 830工作带宽nm±20分光比%2512.5分光比误差%±4±3等级PAPAPAPAPAPA附加损耗MaxdB0.81.01.01.21.21.41.01.21.21.41.41.6消光比MindB181616141614161414121412操作功率MaxW2操作温度°C-20 to +85存储温度°C-50 to +85封装方式mmM5: 10×80×100M6: 18×115×141备注:对于没有连接器的设备,IL将降低0.3dB,RL将增加5dB, ER增加2dB。 连接器与PM光纤的慢轴对齐。型号及订购MPPC波长结构等级封装光纤尾纤长度接头4=1550nm7=1310nm8=1064nm9=980nmK=830nmL=780nmS=Specify14=1×424=2×418=1×828=2×8P=PremiumA=A GradeH=M5I=M6E=Panda FiberL=Large mode area panda fiberM=900μm loose tubeL=3mm cable0=0.5m1=0.75m2=1.0mS=Specify0=None1=FC/PC2=FC/SPC3=FC/APC7=FC/UPC注意:1.可以定制种子波长 2.参数可以根据客户
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  • 1.熔融拉锥原理: 光纤拉锥系统采用真空吸附方式和特制夹具配合一起将两根或多根光纤定位并夹紧在光学平台上,并以一定的方式使除去涂覆层的两根或多根裸纤旋转,对轴(仅指保偏光纤)靠拢,在氢氧焰下加热熔融,同时以一定的速度向两边拉伸,最终在加热区形成双锥体形式的特殊波导结构,从而实现制作各种光纤耦合器件和光纤锥体的目的。2.熔融拉锥平台的主要参数指标: 主机l 拉锥平台拉伸精度 0.2μml 拉锥平台拉伸速度 0.2—10000μm/sl 拉锥平台最大拉伸距离 80mm(双边)l 可夹持光纤 φ0.1—0.5mm(平行烧或者打结烧)l 工作台外形及尺寸: 700mm×470mm×250mm火焰加热单元 l 火焰轴向摆幅 0-20mml 移动速度 0-4 mm/sl 使用气体 氢气(或氧气)l 氢气流量 0-500SCCM(可调)l 氧气流量 0-200SCCM(可调) 光学部分:l 探测器: InGaAs: 800-1700nm Si: 400-1000nm (可选), Ge:1000-1800nm(可选) l 光源 1310/1550nm FP台式光源, 1mW(可选) 633nm HeNE 光源,2mW(可选) 850/1310nmLD多模光源(可选) 封装单元l 封装温度 0~200℃l 封装方式 一次封装 电源l 电压 220Vl 电流 6A 3. 拉锥机的特点(a)软件特点l 可以根据需要拉伸的长度和锥体形状的不同来设定火头扫描的幅度。l 根据拉伸长度和拉锥温度的变化来改变拉伸速度。l 可根据拉伸长度和拉伸速度的不同变化氢气氧气的流量(b)硬件特点(根据所开发器件的差别,选择不同的硬件设计)l 上海瞬渺自主设计的内氢外氧混合火头,改善原有的上下加氧气带来的温度不稳定问题,提高加热温度和加热均匀性l 采用进口的滑线导轨+精密的滚珠丝杆,确保最大的单边拉伸范围40mml 采用进口氢气流量计,驱动器,确保了拉伸过程中火焰温度的稳定性l 可以根据使用的光纤芯径,设计特殊的夹具l 根据所开发器件工作波长,选用不同的探测器l 根据使用的光纤芯径,选择合适量程的流量计l 采用进口的滑线导轨+精密的滚珠丝杆,确保最大的加热温长l 根据光纤拉锥要求,设计不同的火头及固定方式l 在定制光纤拉伸平台的基础上,开放普通光纤拉锥功能,真正实现“一台机器,多种功能开放”l CCD视觉系统(可选),辅助观测光纤对轴/拉锥的过程 与通用的机器相比(如下图所示)l 拉丝处理外壳,具有极好的工业质感。l 比普通机器长1/3距离工作机台,确保机器二次升级的方便性l 内配精密的滚珠丝杆(螺距2mm),保证机台轴向拉伸精度和稳定的运动速度。l 除了拉锥平台制造外,在特种光纤,封装材料和成品检测仪器的选择上,能为用户提供真正的“一篮子”服务; 4.保偏光纤耦合器性能指标:l 工作波长:1310nm或1550nml 附加损耗:≤0.7dB (该参数与使用光纤相关,可优化)l 消光比:≥ 20dB (该参数与使用光纤相关, 可优化)l 分光比: 1-99%l 分光比误差:±5%(以50:50为例)l 封装尺寸:≤50mml 固化方式:热固化,也可以选配紫外固化方式
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  • 1.熔融拉锥原理: 光纤拉锥系统采用真空吸附方式和特制夹具配合一起将两根或多根光纤定位并夹紧在光学平台上,并以一定的方式使除去涂覆层的两根或多根裸纤旋转,对轴(仅指保偏光纤)靠拢,在氢氧焰下加热熔融,同时以一定的速度向两边拉伸,最终在加热区形成双锥体形式的特殊波导结构,从而实现制作各种光纤耦合器件和光纤锥体的目的。2.熔融拉锥平台的主要参数指标: 主机l 拉锥平台拉伸精度 0.2μml 拉锥平台拉伸速度 0.2—10000μm/sl 拉锥平台最大拉伸距离 80mm(双边)l 可夹持光纤 φ0.1—0.5mm(平行烧或者打结烧)l 工作台外形及尺寸: 700mm×470mm×250mm 火焰加热单元 l 火焰轴向摆幅 0-20mml 移动速度 0-4 mm/sl 使用气体 氢气(或氧气)l 氢气流量 0-500SCCM(可调)l 氧气流量 0-200SCCM(可调) 光学部分:l 探测器: InGaAs: 800-1700nm Si: 400-1000nm (可选), Ge:1000-1800nm(可选) l 光源 1310/1550nm FP台式光源, 1mW(可选) 633nm HeNE 光源,2mW(可选) 850/1310nmLD多模光源(可选) 封装单元l 封装温度 0~200℃l 封装方式 一次封装 电源l 电压 220Vl 电流 6A 3. 拉锥机的特点(a)软件特点l 可以根据需要拉伸的长度和锥体形状的不同来设定火头扫描的幅度。l 根据拉伸长度和拉锥温度的变化来改变拉伸速度。l 可根据拉伸长度和拉伸速度的不同变化氢气氧气的流量(b)硬件特点(根据所开发器件的差别,选择不同的硬件设计)l 上海瞬渺自主设计的内氢外氧混合火头,改善原有的上下加氧气带来的温度不稳定问题,提高加热温度和加热均匀性l 采用进口的滑线导轨+精密的滚珠丝杆,确保最大的单边拉伸范围40mml 采用进口氢气流量计,驱动器,确保了拉伸过程中火焰温度的稳定性l 可以根据使用的光纤芯径,设计特殊的夹具l 根据所开发器件工作波长,选用不同的探测器l 根据使用的光纤芯径,选择合适量程的流量计l 采用进口的滑线导轨+精密的滚珠丝杆,确保最大的加热温长l 根据光纤拉锥要求,设计不同的火头及固定方式l 在定制光纤拉伸平台的基础上,开放普通光纤拉锥功能,真正实现“一台机器,多种功能开放”l CCD视觉系统(可选),辅助观测光纤对轴/拉锥的过程 与通用的机器相比(如下图所示)l 拉丝处理外壳,具有极好的工业质感。l 比普通机器长1/3距离工作机台,确保机器二次升级的方便性l 内配精密的滚珠丝杆(螺距2mm),保证机台轴向拉伸精度和稳定的运动速度。l 除了拉锥平台制造外,在特种光纤,封装材料和成品检测仪器的选择上,能为用户提供真正的“一篮子”服务; 4.保偏光纤耦合器性能指标:l 工作波长:1310nm或1550nml 附加损耗:≤0.7dB (该参数与使用光纤相关,可优化)l 消光比:≥ 20dB (该参数与使用光纤相关, 可优化)l 分光比: 1-99%l 分光比误差:±5%(以50:50为例)l 封装尺寸:≤50mml 固化方式:热固化,也可以选配紫外固化方式
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一次拉锥多芯单模耦合器相关的资讯

  • Nanoscribe微纳3D打印技术应用于光子集成芯片到光纤的3D对接耦合器研发
    光子集成电路 (Photonic Integrated Circuit,PIC) 与电子集成电路类似,但不同的是电子集成电路集成的是晶体管、电容器、电阻器等电子器件,而光子集成电路集成的是各种不同的光学器件或光电器件,比如激光器、电光调制器、光电探测器、光衰减器、光复用/解复用器以及光放大器等。集成光子学可广泛应用于各种领域,例如数据通讯,激光雷达系统的自动驾驶技术和医疗领域中的移动感应设备等。而光子集成电路这项关键技术,尤其是微型光子组件应用,可以大大缩小复杂光学系统的尺寸并降低成本。光子集成电路的关键技术还在于连接接口,例如光纤到芯片的连接,可以有效提高集成度和功能性。类似于这种接口的制造非常具有挑战性,需要权衡对准、效率和宽带方面的种种要求。针对这些困难,科学家们提出了宽带光纤耦合概念,并通过Nanoscribe的双光子微纳3D打印设备而制造的3D耦合器得以实现。该3D自由曲面耦合器利用全内反射,结合Nanoscribe的3D微加工技术可直接在光子芯片上进行3D打印制作。该新型技术可应用于例如光通信技术,计算机传感器等领域,并且科学家们已经在微型光谱仪上验证了光纤到芯片的键合技术,用于便携式传感技术和芯片实验室(微流控芯片技术)。连接芯片到光纤的3D对接耦合器 来自德国明斯特大学物理研究所,CeNTech纳米技术中心,马克思伯恩研究所和柏林洪堡大学的多学科研究团队提出了这个全新概念并共同研发了连接芯片到光纤的3D聚合物耦合器。该3D耦合器基于全内反射的原理直接在光子集成电路上进行3D打印。这种新颖的方法旨在于可见光波长范围内实现低损耗和宽带光纤到芯片的耦合。该设计由模式转换器,全反射平面和一个充当将光速聚集到光纤端面上的透镜球体所组成。这项研究的成果证明耦合可扩展性的概念可通过3D微纳加工技术得以实现。 LEFT:SEM of a freeform 3D fiber-to-chip coupler printed by means of Nanoscribe’s Photonic Professional GT system and connected to a silicon nitride waveguide.RIGHT: Close-up view of the 3D-printed coupler on total internal reflection for fiber-to-chip coup领.Image: H. Gehring, W. Hartmann, W. Pernice et al., University of Münster3D微纳加工实现光子封装 通常,在一个微纳芯片上组装各种光子和光学组件需要多个步骤来完成操作,例如组装、对准、拾取和放置或固定等一系列操作步骤。而利用3D微纳加工技术则可以轻松地在光子集成电路上直接打印高精度自由曲面的微纳组件。因此,3D打印可以大大节省光子封装过程中的设备成本和时间成本。SEM of a photonic chip with several devices illustrating scalable fabrication of hybrid 3D-planar photonic circuits.Image: W. Hartmann, H. Gehring, W. Pernice et al., University of Münste近年来,随着光学、光电子、纳米光子和仿生等领域中各种微纳器件的广泛开发,与之相应的3D微纳加工技术逐渐成为加工技术中的重要一环。 凭借着独有的3D微纳加工技术,Nanoscribe参与了各种研究项目,以开发基于集成光子学新技术。例如,在MiLiQuant研究项目中,Nanoscribe与科学以及工业领域的合作伙伴一起开发了具有微型化,稳定频率和功率的二极管激光器。该项目旨在为医疗诊断产业应用,自动驾驶传感器和基于量子的成像方法制造合适的辐射源。 此外,Nanoscribe还在今年年初加入了欧盟资助的研究项目Handheld OCT。这是由来自不同大学、研究机构和科技公司的科学家和工程师们所组成的研究团队,旨在开发用于眼科检查的便携式成像设备。该新型设备可以拓展基于光学相干断层扫描技术(OCT)的应用,实现从现在的固定眼科临床使用扩展到即时眼科移动护理中。更多有关双光子微纳3D打印产品和技术应用咨询,欢迎联系Nanoscribe中国分公司 - 纳糯三维科技(上海)有限公司德国Nanoscribe 超高精度双光子微纳3D打印系统: Photonic Professional GT2 双光子微纳3D打印设备 Quantum X 灰度光刻微纳打印设备
  • 创新工作:多铁性六角铁氧体中的巨磁电耦合效应
    多铁性是指铁电性、铁磁性、铁弹性等多种有序的共存。多铁性材料与磁电耦合效应不仅蕴含着丰富的基础物理问题,而且具有重要的应用前景,是近年来凝聚态物理和材料科学的一个研究热点。多铁性材料分为复合材料和单相材料两大类,复合材料的磁电耦合是利用界面效应实现的间接耦合,单相材料的磁电耦合是一种本征的体效应。在过去的十多年里,人们已经发现了种类繁多的单相多铁性材料。然而,已知的单相多铁性材料的磁电耦合效应(磁场控制电化或者电场控制磁性)通常比较微弱,这大地限制了单相多铁性材料在未来磁电子学器件中的应用。如何大幅度提高单相材料的磁电耦合效应成为该领域面临的一个重大挑战。近期,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理实验室孙阳研究员(Quantum Design产品用户)、柴一晟副研究员和博士生翟昆等在一种Y-型六角铁氧体Ba0.4Sr1.6Mg2Fe12O22中实现了巨大的磁电耦合效应,获得了高达33000 ps/m的正磁电耦合系数和32000 ps/m的逆磁电耦合系数,创造了单相材料磁电耦合效应的新记录。图1. 六角铁氧体Ba2-xSrxMg2Fe12O22在 10 K下的正磁电耦合效应六角铁氧体是一类具有六角晶系的铁基氧化物,按照结构单元的不同,可进一步划分为M, W, X, Y, Z, 和U型六角铁氧体。由于存在多种磁性相互作用的竞争,在六角铁氧体中可以通过部分元素替换产生丰富的非共线螺旋磁结构。对于一些特定的螺旋磁结构,非共线的自旋之间可以通过逆Dzyaloshinskii-Moriya相互作用产生宏观电化,从而导致磁有序驱动的二类多铁性与磁电耦合效应。在以往的研究中,虽然人们已经在一些六角铁氧体中观察到较强的磁电耦合效应,但是,对于如何在六角铁氧体中进一步实现巨大的磁电耦合效应,还缺乏清晰的认识和思路。 图2. 六角铁氧体Ba2-xSrxMg2Fe12O22(x = 1.6)在 10 K下的逆磁电耦合效应为了理解Y-型六角铁氧体Ba0.4Sr1.6Mg2Fe12O22中巨磁电耦合效应的物理起源,博士生翟昆合成出Ba2-xSrxMg2Fe12O22 (0.0≤x≤1.6) 一系列单晶样品,系统研究了其宏观磁性和磁电耦合效应随Sr含量的变化关系。同时,孙阳研究组与美国橡树岭实验室曹慧波博士等合作,利用中子散射技术详细研究了这一系列单晶样品的磁结构,给出了Ba2-xSrxMg2Fe12O22体系中圆锥状螺旋磁结构随Sr含量及外加磁场变化的相图。图3. 六角铁氧体中自旋锥对称性与磁电耦合系数的关系研究结果发现,六角铁氧体中磁电耦合效应的强度与自旋锥的对称性密切相关:当自旋锥的对称性从四重对称性降低到二重对称性时,在外加磁场驱动下自旋锥可以发生180度翻转;同时,自旋结构产生的电化也会随之发生180度反向。通过元素替换调控磁各向异性使得这一相变发生在零磁场附近,就会导致巨大的磁电耦合系数。因此,该项研究不仅获得了迄今为止单相材料中大的正逆磁电耦合系数,也为如何提高多铁性六角铁氧体中的磁电耦合效应指明了方向。以上研究成果发表于Nature Communications 8,519(2017)。该工作得到了自然科学基金(11534015,11374347),科技部(2016YFA0300701)和中国科学院项目(XDB07030200)的支持。文章来源:(中国科学院物理研究所磁学重点实验室,终解释权归中国科学院物理研究所磁学重点实验室官网所有) 相关产品: SuperME 多铁材料磁电测量系统:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C148929.htmTEGeta 多功能热电材料测量系统:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C277658.htm完全无液氦综合物性测量系统 DynaCool:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C18553.htmMPMS3-新一代磁学测量系统:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C19330.htm
  • 新研究展示自旋-轨道耦合的拉比振荡行为
    近日,暨南大学研究员陈振强团队揭示了自旋-轨道光学拉比振荡现象,首次在理论和实验上同时展示了自旋-轨道耦合的拉比振荡行为。相关研究论文发表于Light:Science & Applications。陈振强带领的光场调控科研团队研究无发散结构光场与人工晶体相互作用,在高阶光学体系下构建赝自旋-1/2模型,分别在强、弱耦合条件下实现自旋-轨道拉比振荡。此外,通过外场调控等效磁场,实现拓扑荷可调的角动量光场。研究结果有望在经典和量子光学中找到应用。拉比振荡是二能级量子波包在外磁场驱动下发生周期性振荡的现象,是物理学中重要的基本物理效应之一,已在诸多领域得到应用,如核磁共振成像。目前,拉比振荡已逐渐扩展到其它物理体系,包括原子分子物理、声学、凝聚态物理、光学等。在现有研究工作中,拉比振荡只涉及两种独立的振荡形式:自旋态振荡和轨道态振荡。如何在高阶物理体系实现自旋-轨道耦合的拉比振荡?针对这一基本问题,研究人员通过类比量子力学自旋1/2系统,利用左、右旋圆偏振涡旋光场构建高阶光学体系的赝自旋1/2系统,并导出相应的等效磁场模型。在等效磁场的作用下,高阶赝自旋态(结构光场模式)在两“能级”间发生周期性振荡。研究人员进一步利用外电场调控等效磁场,操控拉比振荡光场的演化行为。在电场的驱动下,实现不同拉比振荡模式的切换,这一现象为光场多维调控提供新的技术原理。上述研究得到国家自然科学基金项目、广东省重点项目、广州市科技计划项目、珠江人才计划项目等的支持。

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  • 6项注意!让定向耦合器避免故障

    6项注意!让定向耦合器避免故障

    定向耦合器是一种极具使用价值的无源射频器件,其可从主传输路径中提取一小部分能量,并将其导向至一个或多个耦合端口。由于耦合端口与主传输路径之间具有高隔离度时较为有利,因此定向耦合器端口间的隔离度通常较高。当下,定向耦合器主要分为两种类型:一、具备一个耦合端口和一个端接端口的标准定向耦合器;二、具备正向和反向耦合端口的双定向耦合器。其中,双定向耦合器还可根据耦合端口的种类,如耦合至正向端口或者耦合至反向端口,划分为正向耦合器和反向耦合器。[img=,500,305]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905241102455083_2140_3859729_3.jpg!w500x305.jpg[/img]PE2202-20定向器耦合器,2 - 4 GHz,20 dB,50瓦,SMA[img=,500,290]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905241102558484_9825_3859729_3.jpg!w500x290.jpg[/img]PE2223-20双定向器耦合器,8 - 16 GHz,20 dB,50瓦,SMA 需要注意的重要一点是,定向耦合器所提供的耦合量对主传输路径插入损耗的理论最小值具有直接影响。端口的耦合量越小,插入损耗越低。一般情况下,采用精密内部匹配端接方式的三端口定向耦合器的定向性高于采用外部端接方式的四端口定向耦合器。 耦合端口的额定功率水平低于主传输路径的额定功率水平,当主传输路径功率与耦合强度的差值超出耦合端口的功率处理能力时,就可能发生故障! 另一个需要考虑的因素,在于定向耦合器端接端口的端接类型。如果端接电阻设置为与传输线路的固有阻抗(通常为50欧姆)相等,该端接端口处的能量能以极小的反射量被吸收。然而,当端接端口处短路或开路,或者与传输线路的特性阻抗不匹配时,该端口处的能量将被反射回主传输路径。 此外,当端接端口的功率超出端接器的功率限制,也可能会发生故障。这一情况在已匹配的端接端口失效并变为反射负载时,会变得更为糟糕,其将导致主传输路径内产生破坏性的功率水平! 在定向耦合器的使用中,还有一点必须提及:90度或180度电桥也通常被称为“耦合器(HybridCoupler)”,并且这些器件的物理设计与定向耦合器看起来非常相似,但实际上,其工作方式与定向耦合器有本质不同。 由于此类器件可在输出和耦合端口之间进行功率分配(3dB分配),因此当其被误认为耦合系数极低的定向耦合器时,有可能造成损坏![img=,500,252]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905241103057204_2781_3859729_3.jpg!w500x252.jpg[/img]PE205890度电桥,2 - 8 GHz,30瓦,SMA 定向耦合器通常用于测试测量应用。此间一例为通过采用双定向耦合器的方式,或通过以定向耦合器实施多项测试的方式,测量传输线路的输入功率和反射功率。这在除去耦合器本身的损耗之后,可作为电压驻波比的一种度量。其他用途还包括信号采样、信号注入以及功率通量监测。 在这当中,为了实现最佳的准确度,用户还须考虑定向耦合器本身的损耗。 当实施精确测量时,需要根据定向耦合器的质量考虑端口之间的隔离度。无论如何耦合,耦合器端口之间通常存在一定程度的泄露。这一泄露量称为隔离度,用于衡量耦合器设计的防泄漏能力。 定向耦合器的定向性为隔离度与耦合系数之比,是耦合器的一个常见性能指标。[img=,500,334]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905241103148513_1329_3859729_3.jpg!w500x334.jpg[/img]PE2CP1006精密双定向器耦合器,1000 MHz,50 dB,1000瓦,SC 大多数定向耦合器因端口直流接地而不允许直流电流通过,只有某些定向耦合器可允许直流电流通过。对于允许直流电流通过的定向耦合器而言,重要的一点是,须将电流保持于额定值以下,以防电阻性损耗导致发热或影响端接性能。 为了满足目标性能,双定向耦合器(或称双向耦合器)的所有端口均须接地,并且接地质量和连接负载须与定向耦合器的端口阻抗匹配。 与大多数射频/微波器件一样,器件参数确切值在不同频率下并不保持绝对一致。耦合系数、插入损耗、定向性、隔离度等通常均为频率因子。当进行高灵敏度测量时,各因子以及所有制造公差均须考虑在内。此外,定向耦合器还具有工作带宽这一参数。在设计时,需要在以上所提及的各参数之间进行权衡折衷,因此耦合器的最优设计最终取决于其应用。如需了解更多内容请关注嘉兆科技嘉兆公司拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等,并分别在深圳、北京、上海、武汉、西安、沈阳、珠海、成都设有全资分公司、生产工厂、办事处。如需了解更多内容请关注嘉兆科技原文链接:http://www.tnm-corad.com.cn/news/Show-5717.html

  • 超低损耗单模光纤熔融拉锥制作中吸附夹具的真空压力精密控制技术

    超低损耗单模光纤熔融拉锥制作中吸附夹具的真空压力精密控制技术

    [align=center][img=真空压力控制,690,285]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204282026227435_9583_3384_3.png!w690x285.jpg[/img][/align][color=#ff0000]摘要:熔融法光纤拉锥系统中,极小损耗的光纤耦合对应于一个吸附固定光纤的最佳真空度,由此需要对吸附真空度进行精密控制,并找出此最佳真空度值。本文针对稳定批产制作极小损耗的光纤拉锥系统,提出了真空系统改进方案,由此可实现真空度的精密控制。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#ff0000]一、问题的提出[/color][/size]在光纤拉锥系统制作光纤耦合器和光纤锥体过程中,一般采用真空吸附方式和特制夹具配合将两根或多根光纤定位并夹持在光学平台上,并以一定的方式使两根或多根裸纤旋转和对轴靠拢,用氢氧焰或激光进行加热熔融,同时以一定的速度向两边拉伸,最终在加热区形成双锥体形式的特殊波导结构。目前的这种光纤拉锥技术很难稳定地批量制作出损耗小于0.1的光纤耦合器,这主要是由于真空吸附将光纤固定的太紧所造成。有文献报道了对吸附固定夹具用的真空系统进行了改进,在一系列不同的吸附固定真空度下制作了相应的光纤耦合器,证明了在整个真空度范围内的耦合损耗有个最小区域,真空度在120mBar时损耗最小为0.05dB,如图1所示。[align=center][color=#ff0000][img=真空压力控制,500,310]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204282027598055_8620_3384_3.png!w690x428.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图1 不同真空压力下的耦合损耗[/color][/align]从图1结果可以看出,并不是真空度越高越好,真空度越高,光纤固定越紧,耦合损耗反而会较大。由此可见,为了得到超低损耗的光纤耦合器件,就必须对真空吸附装置的真空度进行精密控制。本文将针对光纤拉锥法制作超低损耗光纤耦合器件过程中对真空度精密控制的要求,提出真空控制系统技术方案以及相应的配套内容,以实现真空度的精密和快速控制。[size=18px][color=#ff0000]二、技术方案[/color][/size]为了实现左右拉伸夹具中对吸附真空度的精密控制,在原有真空系统中增加一个真空罐,只要实现对真空罐内真空压力的控制,即可对左右拉伸夹具的吸附真空度进行控制,如图2所示。[align=center][color=#ff0000][img=真空压力控制,550,452]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204282028327555_6494_3384_3.png!w690x568.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图2 光纤拉锥机真空度控制系统结构示意图[/color][/align]图2所示的真空度控制系统主要包括电动针阀、真空计、PID控制器和真空泵。真空度的精密控制采用动态控制法,即根据真空计的测量值与设定值的比较,PID控制器同时调节进气流量和抽气流量,以快速达到动态平衡,将真空度控制在设定值上,控制精度可达±1%。总之,通过真空度的精密控制,可实现超低损耗的光纤耦合器件的稳定批产制作。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • PULSAR 180°混合耦合器

    [font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体][font=Calibri] [/font][/font][font=Calibri]180°[font=宋体]混合耦合器[/font][font=Calibri]0.5-40GHz[/font][/font][font=宋体]混合耦合器相当于功率分配器,在多个端口间产生了相位偏移。根据相位偏移情况又可分为[/font][font=Calibri]0[/font][font=宋体]度,[/font][font=Calibri]90[/font][font=宋体]度或[/font][font=Calibri]180[/font][font=宋体]度。从而影响关键性指标原因有相位平衡、振幅平衡及其耦合(输出)端口之间的隔离情况。[/font][url=http://www.leadwaytk.com/article/4715.html][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体][font=Calibri] [/font][/font][/url][font=Calibri]180°[font=宋体]混合耦合器[/font][/font][font=宋体]有时候选用以特殊通道耦合器来完成端口之间的预期耦合和相位偏移,能够实现低[/font][font=Calibri]VSWR[/font][font=宋体]、隔离和相位[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]振幅平衡。[/font][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体][font=Calibri] [/font][/font][font=Calibri]180°[font=宋体]混合耦合器[/font][/font][font=宋体]选用紧凑型封装,工作频段为[/font][font=Calibri]0.5GHz[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri]40GHz[/font][font=宋体],[/font][font=Calibri]180°[font=宋体]混合耦合器[/font][/font][font=宋体]具备各种各样表面层量、气密性密封和连接器封装。[/font][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体]微波公司成立于[/font][font=Calibri]1987[/font][font=宋体]年,[/font][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体]主要为世界商业客户提供性价比高微波产品,目前,[/font][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体]标准产品工作频率可高达到[/font][font=Calibri]85GHz,[/font][font=宋体]并能够提供产品定制服务。[/font][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体]已经获得[/font][font=Calibri]ISO-9001[/font][font=宋体]认证、美国[/font][font=Calibri]ITAR[/font][font=宋体]认证,所有产品均符合[/font][font=Calibri]RoHS[/font][font=宋体]标准。[/font][font=宋体]深圳市立维创展科技授权代理销售[/font][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体]微波产品,并提供售后支持服务,欢迎咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体]放大器请点击:[/font][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/39.html[/font]

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