多模一次成型高功率耦合器

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多模一次成型高功率耦合器相关的厂商

  • 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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  • 抚顺高顿仪器设备有限公司是集科研、生产、销售于一体的专业性公司。主要生产石油化工分析仪器及配件;气体高压采样钢瓶、密闭取样器、在线取样器;防静电绳、缆;液体、固体石化产品采样器具;石化专用计量、检测器具;仪器仪表、阀门、管件等产品。 成功开发生产出符合国家《特种设备安全监察条例》规定的、采用一次旋压成型技术、实现使用电子标签进行跟踪安全管理、获得国家生产许可的小容积高压气体钢瓶。钢瓶所配阀门为专用自封阀门(**),阀门以无机械磨损、无渗漏、承压自封为特征,已成为目前石油、化工、军工等领域密封效果最好的专用产品。使高压采样钢瓶的安全性能得到进一步保证。 在线采样器和密闭采样器的诞生使采集样品更具代表性,操作简单,便于维护。能最大限度的保证操作员人身安全,保证采样环境无污染。符合国家对环保和防火、防爆规范的要求,适用于更高要求、更高品质的取样。 公司经销DC Scientific Glass公司的精密内径吸附柱等科学仪器与实验室专用产品。同时经销美国GRACE公司硅胶系列产品,经销美国UOP公司荧光指示剂染色硅胶。
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  • 深圳市光林通讯科技有限公司是一家专业从事 光无源器件和光有源器件产品的生产和销售的公司,公司产品被广泛的应用于光通信、光纤激光、光纤传感、国防、科研教育领域等行业,我公司的光器件一直保持着国内领先水平。 公司的主要产品有保偏光开光,光隔离器,分路器,波分复用器,偏振分束器,偏振合束器,保偏隔离器,在线起偏器,保偏环形器,保偏耦合器,三端口的光环形器,高功率隔离器,泵浦保护器,法拉第旋转镜,带通滤波器,保偏衰减器,半导体激光器, 等一些列光器件, 公司秉承,客户至上的原则, 用心做好每一个产品, 用心做好每一个客户,欢迎广大新老客户来电来函洽谈咨询。
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多模一次成型高功率耦合器相关的仪器

  • 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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  • KineFLEX可插拔单模光纤耦合器上千次插拔,无需任何调节的单模光纤耦合系统! 共聚焦显微领域市场占有率80%以上! 关键字:光纤耦合输出系统,耦合光纤,单模光纤耦合器,保偏光纤耦合器,激光耦合系统产品简介KineFLEX可插拔单模光纤耦合器是一个单模光纤耦合输出系统,它能轻松的把激光耦合进单模光纤之中。光纤将会自动匹配你的激光参数,传输效率高于65%。本品具有即插即用特性,亚微米的重复精准性和稳定性确保只需要对准一次,即可多次插拔,无需再次对准。非常适合于精密测量等领域。本产品结构设计紧凑,坚固耐用,可用于高真空等特殊环境下。 产品特点模块化设计可重复性好能用于多波长系统结构紧凑,坚固耐用 可根据客户需求量身定制 技术参数工作波长单位405445488514532561633640Nm工作性能偏振比≤-20dB传输效率≥65%光纤参数光纤长度1 to 3M光纤保护套不锈钢保护外套,Φ5mm-输出端(光纤连接器)保偏光纤FCP保偏光纤连接器FCP/APC保偏光纤连接器(端面8o抛光)-输出端(准直器)光束直径0.7Mm光束质量M2Typ 1.1-指向稳定性≤1μRad/℃发散角衍射极限-准直器尺寸Φ12X50Mm光束位置≤ ±0.15Mm光束角度≤ ±0.5mRad工作环境条件存储温度10 to 50℃工作压力标准大气压工作温度10 to 40℃工作湿度无水凝结-KineFLEX可插拔单模光纤耦合器
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  • 超低分光率光纤耦合器摘要:超低分光率光纤耦合器能从光束信号中分离一小部分光束到抽头端口。本产品在低于50W下测试,它主要用来监视超高功率光源信号,比如光纤激光器。在0.1%、0.01%或0.001%低抽头分光比率的情况超低分光率光纤耦合器能从光束信号中分离一小部分光束到抽头端口。本产品在低于50W下测试,它主要用来监视超高功率光源信号,比如光纤激光器。在0.1%、0.01%或0.001%低抽头分光比率的情况下,光电探测器能在无损耗和非饱和状态下可靠工作。 尖丰光电的高精准制造工艺能提供超低损耗的光纤信号通道,能最大化光功率承受能力。持续的高返程损耗比( 55dB)减少了光纤中的反射功率,这项特性使光纤激光工作在一个稳定的状态。本产品的标准部件适用于波长范围700nm~1599nm。如需要其它波长、耦合比率或者客户特定的光纤类型,请联系我们。 主要特性: 抽头比率最大值能到40dB 高回程损耗 超低信号插入损耗 高承受功率 适用于多种激光波长的耦合器 产品可根据用户需要订制 应用领域: 光纤激光 喇曼放大器 高功率EDFA 参数规格单位耦合率0.10.010.1% 抽头插入损耗30 (±3)40 (±4)50 (±5)dB 信号插入损耗1,20.1dB回程损耗≥ 55dB工作波长3700-1599nm内任意波长nm外壳普通3.0 x 50mm工作温度-40-75oC存储温度-40-85oC尾纤抗拉强度5N光纤类型4单模光纤 1.该值为工作波长时的最大插入损耗,不包括TDL 或 PDL。 2.当P4端口(蓝色)用作第二个输入时,2x2组件的插入损耗的值暂时无法提供。 3.根据客户需求,我们可以定做其它波长范围内的产品。请与我们联系。 4.如需特定的光纤类型,请与我们联系。例如:1、FFS-080 P32 A10 (熔融特种光纤耦合器,1080nm,0.001%耦合率,普通外壳,2x2,A级,1m尾纤,无连接器)
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多模一次成型高功率耦合器相关的资讯

  • 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
  • 清华团队:基于多模光纤模式色散和深度学习的高速全光纤化成像技术
    多模光纤成像技术因其超细微型探头和柔性结构带来的灵活性优势,在生物体内成像、工业检测等领域具有广阔的应用前景,获得了业界广泛的关注。目前,多模光纤成像技术主要分为两类,一类通过在光纤远端产生聚焦点进行扫描成像,另一类通过探测光纤近端的散斑场来恢复光纤远端被探测的全场图像。这两种技术途径已有较完善的理论支撑,能得到较清晰的探测图像,但同时也具有一些难以弥补的劣势。例如:受限于空间光调制器、CCD或CMOS器件的刷新速度,成像帧率较低,难以对高速的事件进行成像;结构中包含自由空间光学元件,因此需要精密的光学对准,无法与传像主体集成实现全光纤化,限制了其应用范围;成像波长受限于CCD或CMOS器件的感光光谱范围,限制了其在红外波段的成像能力。上图 高速多模光纤成像系统示意图。a:实验原理图;b:以神经网络进行图像恢复的流程图;c:光纤探头示意图;d:照明光(黄色箭头)侧面注入探测光纤的示意图,信号光(红色箭头)在纤芯中传播;e:探测光纤远端照片,端面通过烧球来更好地聚焦照明光,比例尺500微米。为此,清华大学精密仪器系先进激光技术研究团队基于十多年来在光纤激光器、光纤器件和光纤传感的技术积累,提出了基于多模光纤模式色散和深度学习的高速全光纤化成像技术。该技术采用皮秒脉冲光纤激光照明被测物,利用多模光纤的模间色散特性将被探测图像的空间信息在时域上展开,时域信息通过单像素探测器进行探测,并借助神经网络训练的方法,由一维时域信息恢复出二维图像信息,整体结构和原理如图1所示。图2 被探测图像与其对应的波形和恢复结果该技术通过一个光纤侧面耦合器将皮秒脉冲光纤激光耦合到探测光纤中,然后从光纤的远端出射照到物体上,反射光进入探测光纤后紧接着进入与之连接的一公里长的50/125微米直径多模阶跃光纤中传播。由于模间色散的存在,进入多模光纤的脉冲光会产生分裂形成脉冲串。如图2所示,不同的光纤横模具有不同的群速度,因此在时域上会彼此分离,而这些横模包含了被探测图像的空间信息,通过模式色散便可将被探测物体的空域信息在时域上展开。图3 不同类型图案的成像效果通过超快光电探测器可以获得脉冲串波形,经神经网络模型进行训练后,可以直接从不同的脉冲波形中恢复出被探测图像。图3展示了来自不同数据库中图案的成像效果。该系统的成像帧率主要取决于脉冲光的重频,目前实验中已实现高达15.4Mfps帧率的成像,并实验验证了达到53.5Mfps帧率的可行性。系统在高帧率成像的同时具备连续采集一万帧图像(大帧深)的能力。如果采用重复频率更高的激光照明源,并搭配更快的光电探测器和时域波形采集设备,其帧率可以持续提升。团队所提出的新技术的突出优点是:帧率主要由脉冲光源的重频决定,成像帧率高;全光纤化的系统结构紧凑,细如发丝的探头大大增加了灵活性;单像素成像,探测波段不再受限于可见光,可扩展到近红外、甚至中波红外等其他波段;采集时域信号而非空间分布,抗干扰能力强。该系统在某些高速成像场景中比如体内高速细胞成像,或工业场景下对难以开放系统的内部高速成像检测等领域具有巨大应用潜力。该研究成果近日以“深度学习赋能全光纤高速图像探测”(All-fiber high-speed image detection enabled by deep learning)为题,发表在《自然通讯》(Nature Communications)上。该论文通讯作者为清华大学精密仪器系副教授肖起榕,第一作者为精密仪器系2018级博士生刘洲天。该研究得到了国家自然科学基金资助。 清华大学精密仪器系先进激光技术研究团队学术带头人为系主任、教授柳强,团队以现代化强国建设与国家重大需求为导向,着眼于光电子技术领域的科学与技术发展前沿,围绕固体激光、光纤光学、自适应光学、激光探测等方向,开展基础科学探索、应用基础研究和系统技术研发,全面覆盖高功率激光光源、光束控制、光电探测等技术领域。团队承担国家科技重大专项、国家重点研发计划、“973”计划、“863”计划、重点验证、专项配套型号研究等一系列重大项目,形成了从高功率激光光源到微弱光电信号测控的整套技术链条,具备完整的激光光电和测控技术能力,在相应研究方面取得了重要进展。2018年获批建设光子测控技术教育部重点实验室,2019年入选重点领域科技创新团队。

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  • RLC Electronics高功率单向和双向耦合器

    [font=宋体][font=Calibri]RLC Electronics[/font][font=宋体]高功率定向耦合器在紧凑型封装中提供精准的耦合、低插入损耗和高全局性。标准模块针对[/font][font=Calibri]2[/font][font=宋体]个频带宽度带宽进行优化,而且可以选取耦合值。[/font][font=Calibri]RLC Electronics[/font][font=宋体]高功率单向和双向耦合器特别适合对前向和反射功率进行检测,对传输线产生的影响可以忽略,并且相互转换产品极低。[/font][/font][font=宋体]特征[/font][font=宋体][font=宋体]特性阻抗:[/font][font=Calibri]50[/font][font=宋体]Ω[/font][/font][font=宋体][font=宋体]功率:均值[/font] [font=Calibri]500 [/font][font=宋体]瓦,最高值 [/font][font=Calibri]10 [/font][font=宋体]瓦,[/font][font=Calibri]*250 [/font][font=宋体]瓦[/font][/font][font=宋体][font=宋体]精密度(包含频率改变):[/font][font=Calibri]+/- 1.0dB[/font][/font][font=宋体][font=宋体]耦合(额定值):[/font][font=Calibri]30[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]40 [/font][font=宋体]或 [/font][font=Calibri]50dB[/font][/font][font=宋体][font=宋体]连接器:主线[/font][font=宋体]“[/font][font=Calibri]N[/font][font=宋体]”型(公头或母头)辅助线 [/font][font=Calibri]-[/font][font=宋体]“[/font][font=Calibri]SMA[/font][font=宋体]”母头[/font][/font]

  • 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

  • RLC Electronics高频大功率定向耦合器

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5247.html]RLC Electronics[/url][font=Calibri][font=宋体]高频大功率定向耦合器在紧凑的封装中提供高精度耦合、低插入损耗和高方向性。标准设备针对不同类型的工作频带进行了优化,可以选择耦合值。[/font][font=Calibri]RLC Electronics[/font][font=宋体]高频大功率定向耦合器特别适合采样或引入数据信号,对数据线影响很小。可以轻松调整,以适应不同的耦合响应或工作频带。[/font][/font][font=宋体]特征[/font][font=宋体][font=宋体]阻抗:[/font][font=Calibri]50[/font][font=宋体]Ω[/font][/font][font=宋体][font=宋体]耦合(额定值):[/font][font=Calibri]20[/font][font=宋体]或[/font][font=Calibri]30dB[/font][/font][font=宋体][font=宋体]精密度(包含频率变化):[/font][font=宋体]±[/font][font=Calibri]1.0dB[/font][/font][font=宋体][font=宋体]连接器:[/font][font=Calibri]SMA[/font][font=宋体],[/font][font=Calibri]2.92mm[/font][font=宋体],主要用于[/font][font=Calibri]40GHz[/font][font=宋体]。主线[/font][font=Calibri]-Maleorfemale[/font][font=宋体]。次线[/font][font=Calibri]-female[/font][font=宋体]。[/font][/font]

多模一次成型高功率耦合器相关的耗材

  • 488nm单模分路器 532nm单模分路器,532nm单模耦合器,633nm单模分路器,633nm单模耦合器,830nm单模分路器,830nm单模耦合器,980nm单模耦合器,980nm单模分路器,1064nm耦合器,1064nm宽带分路器,1480nm耦合器1625nm分路器
    特种波长分路器,488nm单模耦合器,532nm单模分路器,532nm单模耦合器,633nm单模分路器,633nm单模耦合器,830nm单模分路器,830nm单模耦合器,980nm单模耦合器,980nm单模分路器,1064nm耦合器,1064nm宽带分路器,1480nm耦合器1625nm分路器?产品概述筱晓光子同时生产波长为488,532,633,830,980,1064,1480,1625nm的特殊分路器,采用特殊的单模光纤制作,广泛应用于光纤通讯系统。?产品特点?附加损耗低 ?高稳定性?高可靠性?产品用途光纤传感 ,光纤通讯系统,光纤测试设备
  • 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。
  • 高功率微光学保偏耦合器
    高功率微光学型保偏耦合器High Power PM Filter Coupler 1x2(2x2) PDF资料下载保偏耦合器,微光学,非拉锥。产品可靠性高,低插损。High Isolation、High PowerHigh Stability and Reliability ParameterUnit Applications:Features:EDFAFiber Optical InstrumentPower MonitoringFiber SensorLow Insertion LossHigh Extinction Ratio、 SpecificationPart No.-LQ-HPPFC-W-PW-AA-R-P-FT-PF-CType. -1x22x2Wavelengthnm1310,1550980,10641310,1550980,1064Operating Bandwidthnm ±40±20±40±20Excess Loss dB0.70.81.01.2 Uniformity(only for 50/50)dB0.40.50.60.8Tap Ratio%1±0.2%,2±0.4%,5±1%,10%,20%,30%,50%ER type B(both of axis working)- 20201818ER type F(fast axis blocked) -22222220 Return LossdB50Power handling CWW1,2,3,5Fiber type-PM1310,PM1550,PM980Operating Temperature°C -5~+70Storage Temperature°C-40~+85Dimensions mmφ5.5 × L35 or L90*W20*H9.5Above specifications are for devices without connector.Order Information:LQ-HPPFC-W-PW-AA-R-P-FT-PF-CW:Wavelength, 98=980nm,64=1064nm,31=1310nm,55=1550nmPW: Output power in W, example: 5-5W,3-3W,1=1WAA:axis alignment,F=fast axis blocked,B=both axis workingR:ratio,1=1/99,2=2/98,3=3/97,4=4/96,5=5/95,6=10/90,7=20/80,8=30/70,9=40/60,10=50/50P:package,1=φ5.5 × L50,2= L90*W20*H9.5FT:fiber type,1=PM980,2=PM1310,3=PM1550PF: Pigtail fiber, 0=250um,1=900um,3=3mmC:Connector,FU=FC/UPC,FA=FC/APC,SA=SC/APC,,SU=SC/UPC,LA=LC/APC,LU=LC/UPC
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