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產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
Thorlabs1轉(zhuǎn)7扇出光纖束

Thorlabs1轉(zhuǎn)7扇出光纖束

  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 更新時(shí)間:2024-04-18
  • 產(chǎn)品介紹:Thorlabs1轉(zhuǎn)7扇出光纖束
    1 m長(zhǎng),7根多模光纖的光纖束
    每端有SMA905接頭
    高羥基和低羥基版本
    可以定制
  • 廠商性質(zhì):代理商
  • 在線留言

產(chǎn)品介紹

品牌Thorlabs價(jià)格區(qū)間面議
組件類(lèi)別光學(xué)元件應(yīng)用領(lǐng)域電子

Thorlabs1轉(zhuǎn)7扇出光纖束

Thorlabs1轉(zhuǎn)7扇出光纖束特性

1 m長(zhǎng),7根多模光纖的光纖束

每端有SMA905接頭

高羥基和低羥基版本

可以定制

Thorlabs的1轉(zhuǎn)7扇出光纖束由七根光纖組成。它們?cè)诠饫w線的一端具有環(huán)形配置,并且分支成七個(gè)分支,每個(gè)分支中帶有單根光纖。光纖線的公共端裝在FT061PS黑色塑料護(hù)套的不銹鋼管內(nèi),而七個(gè)單獨(dú)的分支裝在FT030橙色PVC分叉管內(nèi)。這些光纖束可選擇低羥基或高羥基的光纖,且每種選擇可選?400 µm或?600 µm的纖芯尺寸。光纖束環(huán)形側(cè)的中心光纖是七根光纖側(cè)的中間分支,它用白色熱縮材料標(biāo)記,如下圖中所示。

光纖束的全部八個(gè)端都是SMA905接頭。如下面右圖中所示,共同接頭的不銹鋼套管上刻有產(chǎn)品型號(hào)、纖芯尺寸、數(shù)值孔徑(NA)和波長(zhǎng)范圍。為了方便整理線纜,七個(gè)分支旋接通過(guò)一個(gè)滑動(dòng)套環(huán),使光纖線的分支長(zhǎng)度可以調(diào)節(jié)。這些光纖束從公共端到每個(gè)分支的端部是1米長(zhǎng)。

將公共端用作輸入時(shí),這些線纜與在全部七根光纖纖芯上提供均勻照明的光源(比如白光源或帶大發(fā)射角的LED)一起使用時(shí)性能佳。每根光纖束包含橡膠保護(hù)蓋,能防護(hù)接頭端免受灰塵和其它污染物的侵害。我們也單獨(dú)出售SMA端頭的其它CAPM橡膠光纖蓋和CAPMM金屬螺紋光纖蓋。

可根據(jù)要求提供定制光纖束。我們也可以制造定制分叉和扇出的光纖束,其中一個(gè)共同接頭分成兩個(gè)或更多個(gè)接頭。更多細(xì)節(jié)請(qǐng)看定制光纖束標(biāo)簽,或聯(lián)系Thorlabs的技術(shù)支持。

典型應(yīng)用

光譜學(xué)

熒光顯微發(fā)射收集

粒子探測(cè)掃描

色度學(xué)

照明


Thorlabs1轉(zhuǎn)7扇出光纖束

光纖束共同分支端的不銹鋼套管刻有纖芯尺寸、數(shù)值孔徑(NA)、波長(zhǎng)范圍和產(chǎn)品型號(hào)。

Thorlabs1轉(zhuǎn)7扇出光纖束

光纖束分支端的中央分支用白色熱縮材料標(biāo)出。

Item #

BF72HS01

BF72LS01

BF74HS01

BF74LS01

BF76HS01

BF76LS01

Core Diameter

200 µm

400 µm

600 µm

Common End Aperture

?0.7 mm

?1.3 mm

?1.9 mm

Fill Factora

57.1%

71.7%

72.8%

Hydroxyl Content

High OH

Low OH

High OH

Low OH

High OH

Low OH

Wavelength Range

300 - 1200 nm

400 - 2200 nm

300 - 1200 nm

400 - 2200 nm

300 - 1200 nm

400 - 2200 nm

NAb

0.39

# of Fibers

7

Fiber

FT200UMT

FT200EMT

FT400UMT

FT400EMT

FT600UMT

FT600EMT

Fiber Attenuation Plot

Short-Term Bend Radiusc

9 mm

20 mm

30 mm

Long-Term Bend Radiusc

18 mm

40 mm

60 mm

Total Length

1 +0.075/ -0.0 m

Common Leg Length

0.25 ± 0.03 m

Junction Length

1.25" (31.8 mm)

Max Breakout Length

0.71 m

Connectors

SMA905


公共端孔徑百分比

光纖束的數(shù)值孔徑與單根光纖的數(shù)值孔徑相同。

受光纖限制。

定制光纖束

Thorlabs樂(lè)于給您供應(yīng)定制的帶隨機(jī)或確定光纖配置的直光纖束和扇出光纖束。有下表列出了我們當(dāng)前能生產(chǎn)的一些光纖束。我們正在擴(kuò)展生產(chǎn)能力,所以如果此處沒(méi)有您所要求的光纖束也可以聯(lián)系我們。

一些定制光纖束的要求將超出我們的一般的生產(chǎn)工藝技術(shù)范圍。所以我們不能保證能夠制造出的光纖束配置符合您的特殊應(yīng)用要求。但是,我們的工程師也非常樂(lè)于與您一起確定Thorlabs是否能夠生產(chǎn)符合您需要的光纖束。如需報(bào)價(jià),請(qǐng)?zhí)峁┙o我們您的光纖束配置圖。

Thorlabs1轉(zhuǎn)7扇出光纖束Thorlabs1轉(zhuǎn)7扇出光纖束


樣品光纖束接頭配置

Thorlabs1轉(zhuǎn)7扇出光纖束

定制1轉(zhuǎn)4束扇出型光纜

Thorlabs1轉(zhuǎn)7扇出光纖束

    定制帶SMA905接頭的石英光纖束

    Custom  Bundle Capabilities

    Bundle Configuration

    Straighta

    Fan Out (2 or More Legs)a,b

    Fiber Types

    Single Mode

    Standard (320 to 2100 nm), Ultra-High NA  (960 to 1600 nm),

    Dispersion Compensating (1500 to 1625 nm),  Photosensitive (980 to 1600 nm)

    Multimode

    0.10 NA Step Index (280 to 750 nm), 0.22 NA  Step Index (190 to 2500 nm),

    0.39 NA Step Index (300 to 2200 nm),  Multimode Graded Index (750 to 1450 nm),

    Multimode ZrF4 (285 nm to 4.5 µm)

    Tubing Optionsc

    Thorlabs' Stock Furcation Tubing,  Stainless Steel Tubing or Black Heat Shrink Tubing

    Connectors

    SMA905 (?2 mm Max Cored),  FC/PC (?800 µm Max Cored),
    ?1/4" Probe, or Flat-Cleaved Unterminated Fiber

    Length Tolerancee

    ±0.14 m

    Active Area Geometryf

    Round or Linear

    Angle Polishing

    On Special Request. Available for up  to ?105 µm Core on Single Fiber End.
    Please Inquire for More Information.

    在一束20根光纖中,一般多有一根是暗纖,即一束中95%的光纖都是完好的。對(duì)于每支中不止一根光纖的光纖束,有5-10%的光纖是暗纖。

    這些光纖束不適合要求均勻功率分布的應(yīng)用。

    套管的選擇會(huì)被光纖類(lèi)型、光纖數(shù)量和長(zhǎng)度所限制。一般來(lái)說(shuō),在定制光纖束中會(huì)使用不止一種套管,尤其是分叉光纖束。

    它代表公共端光纖的大纖芯直徑。分離端光纖的纖芯直徑算入了公共端纖芯直徑。

    光纖束的長(zhǎng)度公差≤2 m。請(qǐng)聯(lián)系techsupport-cn@thorlabs.com討論更長(zhǎng)光纖束的公差。

    我們不能保證在分叉光纖束公共端處光纖或幾何結(jié)構(gòu)之間的距離。

    我們的光纜工程師可以協(xié)助設(shè)計(jì)符合您應(yīng)用的光纖束。對(duì)于您的定制光纖束要求,請(qǐng)聯(lián)系techsupport-cn@thorlabs.com。請(qǐng)?zhí)峁┠ㄖ乒饫w束的圖紙,我們可以更快地給您報(bào)價(jià)。

    損傷閥值

    激光誘導(dǎo)的光纖損傷

    以下教程詳述了無(wú)終端(裸露的)、有終端光纖以及其他基于激光光源的光纖元件的損傷機(jī)制,包括空氣-玻璃界面(自由空間耦合或使用接頭時(shí))的損傷機(jī)制和光纖玻璃內(nèi)的損傷機(jī)制。諸如裸纖、光纖跳線或熔接耦合器等光纖元件可能受到多種潛在的損傷(比如,接頭、光纖端面和裝置本身)。光纖適用的大功率始終受到這些損傷機(jī)制的小值的限制。

    雖然可以使用比例關(guān)系和一般規(guī)則估算損傷閾值,但是,光纖的損傷閾值在很大程度上取決于應(yīng)用和特定用戶(hù)。用戶(hù)可以以此教程為指南,估算大程度降低損傷風(fēng)險(xiǎn)的安全功率水平。如果遵守了所有恰當(dāng)?shù)闹苽浜瓦m用性指導(dǎo),用戶(hù)應(yīng)該能夠在的大功率水平以下操作光纖元件;如果有元件并未大功率,用戶(hù)應(yīng)該遵守下面描述的"實(shí)際安全水平"該,以安全操作相關(guān)元件??赡芙档凸β蔬m用能力并給光纖元件造成損傷的因素包括,但不限于,光纖耦合時(shí)未對(duì)準(zhǔn)、光纖端面受到污染或光纖本身有瑕疵。關(guān)于特定應(yīng)用中光纖功率適用能力的深入討論,請(qǐng)聯(lián)系技術(shù)支持techsupport-cn@thorlabs.com。


    Quick Links

    Damage at the Air / Glass Interface

    Intrinsic Damage Threshold

    Preparation and Handling of Optical Fibers


    空氣-玻璃界面的損傷

    空氣/玻璃界面有幾種潛在的損傷機(jī)制。自由空間耦合或使用光學(xué)接頭匹配兩根光纖時(shí),光會(huì)入射到這個(gè)界面。如果光的強(qiáng)度很高,就會(huì)降低功率的適用性,并給光纖造成損傷。而對(duì)于使用環(huán)氧樹(shù)脂將接頭與光纖固定的終端光纖而言,高強(qiáng)度的光產(chǎn)生的熱量會(huì)使環(huán)氧樹(shù)脂熔化,進(jìn)而在光路中的光纖表面留下殘留物。


    Thorlabs1轉(zhuǎn)7扇出光纖束

    損傷的光纖端面

    Thorlabs1轉(zhuǎn)7扇出光纖束

      未損傷的光纖端面

      裸纖端面的損傷機(jī)制

      光纖端面的損傷機(jī)制可以建模為大光學(xué)元件,紫外熔融石英基底的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)損傷閾值適用于基于石英的光纖(參考右表)。但是與大光學(xué)元件不同,與光纖空氣/璃界面相關(guān)的表面積和光束直徑都非常小,耦合單模(SM)光纖時(shí)尤其如此,因此,對(duì)于給定的功率密度,入射到光束直徑較小的光纖的功率需要比較低。

      右表列出了兩種光功率密度閾值:一種理論損傷閾值,一種"實(shí)際安全水平"。一般而言,理論損傷閾值代表在光纖端面和耦合條件非常好的情況下,可以入射到光纖端面且沒(méi)有損傷風(fēng)險(xiǎn)的大功率密度估算值。而"實(shí)際安全水平"功率密度代表光纖損傷的低風(fēng)險(xiǎn)。超過(guò)實(shí)際安全水平操作光纖或元件也是有可以的,但用戶(hù)必須遵守恰當(dāng)?shù)倪m用性說(shuō)明,并在使用前在低功率下驗(yàn)證性能。

      計(jì)算單模光纖和多模光纖的有效面積單模光纖的有效面積是通過(guò)模場(chǎng)直徑(MFD)定義的,它是光通過(guò)光纖的橫截面積,包括纖芯以及部分包層。耦合到單模光纖時(shí),入射光束的直徑必須匹配光纖的MFD,才能達(dá)到良好的耦合效率。

      例如,SM400單模光纖在400 nm下工作的模場(chǎng)直徑(MFD)大約是?3 µm,而SMF-28 Ultra單模光纖在1550 nm下工作的MFD為?10.5 µm。則兩種光纖的有效面積可以根據(jù)下面來(lái)計(jì)算:

      SM400 Fiber:Area= Pi x (MFD/2)2 = Pi x (1.5µm)2 = 7.07 µm2= 7.07 x 10-8cm2
      SMF-28 UltraFiber: Area = Pi x (MFD/2)2 = Pi x (5.25 µm)2= 86.6 µm2= 8.66 x 10-7cm2

      為了估算光纖端面適用的功率水平,將功率密度乘以有效面積。請(qǐng)注意,該計(jì)算假設(shè)的是光束具有均勻的強(qiáng)度分布,但其實(shí),單模光纖中的大多數(shù)激光束都是高斯形狀,使得光束中心的密度比邊緣處更高,因此,這些計(jì)算值將略高于損傷閾值或?qū)嶋H安全水平對(duì)應(yīng)的功率。假設(shè)使用連續(xù)光源,通過(guò)估算的功率密度,就可以確定對(duì)應(yīng)的功率水平:

      SM400 Fiber: 7.07 x 10-8cm2x 1MW/cm2= 7.1 x10-8MW =71 mW (理論損傷閾值)
      7.07 x 10-8cm2x 250 kW/cm2= 1.8 x10-5kW = 18 mW (實(shí)際安全水平)

      SMF-28 Ultra Fiber: 8.66 x 10-7cm2x 1MW/cm2= 8.7 x10-7MW =870mW (理論損傷閾值)
      8.66 x 10-7cm2x 250 kW/cm2= 2.1 x10-4kW =210 mW (實(shí)際安全水平)

      多模(MM)光纖的有效面積由纖芯直徑確定,一般要遠(yuǎn)大于SM光纖的MFD值。如要獲得佳耦合效果,Thorlabs建議光束的光斑大小聚焦到纖芯直徑的70 - 80%。由于多模光纖的有效面積較大,降低了光纖端面的功率密度,因此,較高的光功率(一般上千瓦的數(shù)量級(jí))可以無(wú)損傷地耦合到多模光纖中。


      Estimated Optical Power Densities on Air / Glass Interfacea

      Type

      Theoretical Damage Thresholdb

      Practical Safe Levelc

      CW(Average Power)

      ~1 MW/cm2

      ~250 kW/cm2

      10 ns Pulsed(Peak Power)

      ~5 GW/cm2

      ~1 GW/cm2


      所有值針對(duì)無(wú)終端(裸露)的石英光纖,適用于自由空間耦合到潔凈的光纖端面。

      這是可以入射到光纖端面且沒(méi)有損傷風(fēng)險(xiǎn)的大功率密度估算值。用戶(hù)在高功率下工作前,必須驗(yàn)證系統(tǒng)中光纖元件的性能與可靠性,因其與系統(tǒng)有著緊密的關(guān)系。

      這是在大多數(shù)工作條件下,入射到光纖端面且不會(huì)損傷光纖的安全功率密度估算值。

      插芯/接頭終端相關(guān)的損傷機(jī)制

      有終端接頭的光纖要考慮更多的功率適用條件。光纖一般通過(guò)環(huán)氧樹(shù)脂粘合到陶瓷或不銹鋼插芯中。光通過(guò)接頭耦合到光纖時(shí),沒(méi)有進(jìn)入纖芯并在光纖中傳播的光會(huì)散射到光纖的外層,再進(jìn)入插芯中,而環(huán)氧樹(shù)脂用來(lái)將光纖固定在插芯中。如果光足夠強(qiáng),就可以熔化環(huán)氧樹(shù)脂,使其氣化,并在接頭表面留下殘?jiān)?。這樣,光纖端面就出現(xiàn)了局部吸收點(diǎn),造成耦合效率降低,散射增加,進(jìn)而出現(xiàn)損傷。

      與環(huán)氧樹(shù)脂相關(guān)的損傷取決于波長(zhǎng),出于以下幾個(gè)原因。一般而言,短波長(zhǎng)的光比長(zhǎng)波長(zhǎng)的光散射更強(qiáng)。由于短波長(zhǎng)單模光纖的MFD較小,且產(chǎn)生更多的散射光,則耦合時(shí)的偏移也更大。

      為了大程度地減小熔化環(huán)氧樹(shù)脂的風(fēng)險(xiǎn),可以在光纖端面附近的光纖與插芯之間構(gòu)建無(wú)環(huán)氧樹(shù)脂的氣隙光纖接頭。我們的高功率多模光纖跳線就使用了這種設(shè)計(jì)特點(diǎn)的接頭。


      曲線圖展現(xiàn)了帶終端的單模石英光纖的大概功率適用水平。每條線展示了考慮具體損傷機(jī)制估算的功率水平。大功率適用性受到所有相關(guān)損傷機(jī)制的低功率水平限制(由實(shí)線表示)。

      確定具有多種損傷機(jī)制的功率適用性

      光纖跳線或組件可能受到多種途徑的損傷(比如,光纖跳線),而光纖適用的大功率始終受到與該光纖組件相關(guān)的低損傷閾值的限制。

      例如,右邊曲線圖展現(xiàn)了由于光纖端面損傷和光學(xué)接頭造成的損傷而導(dǎo)致單模光纖跳線功率適用性受到限制的估算值。有終端的光纖在給定波長(zhǎng)下適用的總功率受到在任一給定波長(zhǎng)下,兩種限制之中的較小值限制(由實(shí)線表示)。在488 nm左右工作的單模光纖主要受到光纖端面損傷的限制(藍(lán)色實(shí)線),而在1550nm下工作的光纖受到接頭造成的損傷的限制(紅色實(shí)線)。

      對(duì)于多模光纖,有效模場(chǎng)由纖芯直徑確定,一般要遠(yuǎn)大于SM光纖的有效模場(chǎng)。因此,其光纖端面上的功率密度更低,較高的光功率(一般上千瓦的數(shù)量級(jí))可以無(wú)損傷地耦合到光纖中(圖中未顯示)。而插芯/接頭終端的損傷限制保持不變,這樣,多模光纖的大適用功率就會(huì)受到插芯和接頭終端的限制。

      請(qǐng)注意,曲線上的值只是在合理的操作和對(duì)準(zhǔn)步驟幾乎不可能造成損傷的情況下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纖經(jīng)常在超過(guò)上述功率水平的條件下使用。不過(guò),這樣的應(yīng)用一般需要專(zhuān)業(yè)用戶(hù),并在使用之前以較低的功率進(jìn)行測(cè)試,盡量降低損傷風(fēng)險(xiǎn)。但即使如此,如果在較高的功率水平下使用,則這些光纖元件應(yīng)該被看作實(shí)驗(yàn)室消耗品。

      光纖內(nèi)的損傷閾值

      除了空氣玻璃界面的損傷機(jī)制外,光纖本身的損傷機(jī)制也會(huì)限制光纖使用的功率水平。這些限制會(huì)影響所有的光纖組件,因?yàn)樗鼈兇嬖谟诠饫w本身。光纖內(nèi)的兩種損傷包括彎曲損耗和光暗化損傷。

      彎曲損耗

      光在纖芯內(nèi)傳播入射到纖芯包層界面的角度大于臨界角會(huì)使其無(wú)法全反射,光在某個(gè)區(qū)域就會(huì)射出光纖,這時(shí)候就會(huì)產(chǎn)生彎曲損耗。射出光纖的光一般功率密度較高,會(huì)燒壞光纖涂覆層和周?chē)乃商坠堋?/span>

      有一種叫做雙包層的特種光纖,允許光纖包層(第二層)也和纖芯一樣用作波導(dǎo),從而降低彎折損傷的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)使包層/涂覆層界面的臨界角高于纖芯/包層界面的臨界角,射出纖芯的光就會(huì)被限制在包層內(nèi)。這些光會(huì)在幾厘米或者幾米的距離而不是光纖內(nèi)的某個(gè)局部點(diǎn)漏出,從而大限度地降低損傷。Thorlabs生產(chǎn)并銷(xiāo)售0.22 NA雙包層多模光纖,它們能將適用功率提升百萬(wàn)瓦的范圍。

      光暗化

      光纖內(nèi)的第二種損傷機(jī)制稱(chēng)為光暗化或負(fù)感現(xiàn)象,一般發(fā)生在紫外或短波長(zhǎng)可見(jiàn)光,尤其是摻鍺纖芯的光纖。在這些波長(zhǎng)下工作的光纖隨著曝光時(shí)間增加,衰減也會(huì)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來(lái)緩解。例如,研究發(fā)現(xiàn),羥基離子(OH)含量非常低的光纖可以抵抗光暗化,其它摻雜物比如氟,也能減少光暗化。

      即使采取了上述措施,所有光纖在用于紫外光或短波長(zhǎng)光時(shí)還是會(huì)有光暗化產(chǎn)生,因此用于這些波長(zhǎng)下的光纖應(yīng)該被看成消耗品。

      制備和處理光纖

      通用清潔和操作指南

      建議將這些通用清潔和操作指南用于所有的光纖產(chǎn)品。而對(duì)于具體的產(chǎn)品,用戶(hù)還是應(yīng)該根據(jù)輔助文獻(xiàn)或手冊(cè)中給出的具體指南操作。只有遵守了所有恰當(dāng)?shù)那鍧嵑筒僮鞑襟E,損傷閾值的計(jì)算才會(huì)適用。

      安裝或集成光纖(有終端的光纖或裸纖)前應(yīng)該關(guān)掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接頭或光纖的脆弱部分而造成損傷。

      光纖適用的功率直接與光纖/接頭端面的質(zhì)量相關(guān)。將光纖連接到光學(xué)系統(tǒng)前,一定要檢查光纖的末端。端面應(yīng)該是干凈的,沒(méi)有污垢和其它可能導(dǎo)致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纖,使用前應(yīng)該剪切,用戶(hù)應(yīng)該檢查光纖末端,確保切面質(zhì)量良好。

      如果將光纖熔接到光學(xué)系統(tǒng),用戶(hù)先應(yīng)該在低功率下驗(yàn)證熔接的質(zhì)量良好,然后在高功率下使用。熔接質(zhì)量差,會(huì)增加光在熔接界面的散射,從而成為光纖損傷的來(lái)源。

      對(duì)準(zhǔn)系統(tǒng)和優(yōu)化耦合時(shí),用戶(hù)應(yīng)該使用低功率;這樣可以大程度地減少光纖其他部分(非纖芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包層、涂覆層或接頭,有可能產(chǎn)生散射光造成的損傷。

      高功率下使用光纖的注意事項(xiàng)

      一般而言,光纖和光纖元件應(yīng)該要在安全功率水平限制之內(nèi)工作,但在理想的條件下(佳的光學(xué)對(duì)準(zhǔn)和非常干凈的光纖端面),光纖元件適用的功率可能會(huì)增大。用戶(hù)先必須在他們的系統(tǒng)內(nèi)驗(yàn)證光纖的性能和穩(wěn)定性,然后再提高輸入或輸出功率,遵守所有所需的安全和操作指導(dǎo)。以下事項(xiàng)是一些有用的建議,有助于考慮在光纖或組件中增大光學(xué)功率。

      要防止光纖損傷光耦合進(jìn)光纖的對(duì)準(zhǔn)步驟也是重要的。在對(duì)準(zhǔn)過(guò)程中,在取得佳耦合前,光很容易就聚焦到光纖某部位而不是纖芯。如果高功率光束聚焦在包層或光纖其它部位時(shí),會(huì)發(fā)生散射引起損傷

      使用光纖熔接機(jī)將光纖組件熔接到系統(tǒng)中,可以增大適用的功率,因?yàn)樗梢源蟪潭鹊販p少空氣/光纖界面損傷的可能性。用戶(hù)應(yīng)該遵守所有恰當(dāng)?shù)闹笇?dǎo)來(lái)制備,并進(jìn)行高質(zhì)量的光纖熔接。熔接質(zhì)量差可能導(dǎo)致散射,或在熔接界面局部形成高熱區(qū)域,從而損傷光纖。

      連接光纖或組件之后,應(yīng)該在低功率下使用光源測(cè)試并對(duì)準(zhǔn)系統(tǒng)。然后將系統(tǒng)功率緩慢增加到所希望的輸出功率,同時(shí)周期性地驗(yàn)證所有組件對(duì)準(zhǔn)良好,耦合效率相對(duì)光學(xué)耦合功率沒(méi)有變化。

      由于劇烈彎曲光纖造成的彎曲損耗可能使光從受到應(yīng)力的區(qū)域漏出。在高功率下工作時(shí),大量的光從很小的區(qū)域(受到應(yīng)力的區(qū)域)逃出,從而在局部形成產(chǎn)生高熱量,進(jìn)而損傷光纖。請(qǐng)?jiān)诓僮鬟^(guò)程中不要破壞或突然彎曲光纖,以盡可能地減少?gòu)澢鷵p耗。

      用戶(hù)應(yīng)該針對(duì)給定的應(yīng)用選擇合適的光纖。例如,大模場(chǎng)光纖可以良好地代替標(biāo)準(zhǔn)的單模光纖在高功率應(yīng)用中使用,因?yàn)榍罢呖梢蕴峁└训墓馐|(zhì)量,更大的MFD,且可以降低空氣/光纖界面的功率密度。

      階躍折射率石英單模光纖一般不用于紫外光或高峰值功率脈沖應(yīng)用,因?yàn)檫@些應(yīng)用與高空間功率密度相關(guān)。

      1轉(zhuǎn)7扇出光纖束,帶?200 µm纖芯的多模光纖

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      BF72HS01

      High OH

      300 - 1200 nm

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      7

      200 ± 5 µm

      225 ± 5 µm

      0.39

      9 mm

      18 mm

      BF72LS01

      Low OH

      400 - 2200 nm

      FT200EMT

      光纖束的數(shù)值孔徑與單根光纖的數(shù)值孔徑相同。

      受到光纖限制。

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      公英制通用

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      1轉(zhuǎn)7扇出光纖束,芯徑200 µm,高羥基,SMA,1 m長(zhǎng)

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      轉(zhuǎn)7扇出光纖束,芯徑200 µm,低羥基,SMA,1 m長(zhǎng)

      1轉(zhuǎn)7扇出光纖束,帶?400 µm纖芯的多模光纖

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      300 - 1200 nm

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      7

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      400 - 2200 nm

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      光纖束的數(shù)值孔徑與單根光纖的數(shù)值孔徑相同。

      受到光纖限制。

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      300 - 1200 nm

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      600 ± 10 µm

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      0.39

      30 mm

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      Low OH

      400 - 2200 nm

      FT600EMT

      光纖束的數(shù)值孔徑與單根光纖的數(shù)值孔徑相同。

      受到光纖限制。

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      Thorlabs1轉(zhuǎn)7扇出光纖束

      損傷的光纖端面

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