光纤耦合系统使用高分辨率差分调节器,是将自由空间激光优化耦合入单模光纤的理想选择,即使在可见波长的光纤模场直径仅为3μm。它可最大程度地将自由空间激光的耦合优化为单模光纤,即使是光纤的模场直径仅为3 μm的可见光。增加的光纤消应力能帮助防止意外损坏系统,这个小功能可节省很多时间。
这种预配置的基础光纤耦合系统很方便根据多种用途改装。选配其它配件可以极大地增加位移台的灵活性,施展不同的功能。点击这里获取详细信息。
单模光纤耦合系统,带FC接头光纤支架特性
用于FC接头的SMF光纤跳线
三轴行程调节范围为4 mm
精细调节300 μm,每转50 µm
用于物镜的RMS螺纹支架
不含物镜
单模光纤耦合系统
光纤耦合系统基于我们的三轴挠性位移台构造。对于光纤调整耦合系统,使用嵌套式挠性板替代传统的线性轴承具有很多优点。首先,挠性机制提供几乎理想的连续平滑运动。其次,挠性机制的位移台结构不需使用润滑油。对于传统轴承,微小瑕疵或者润滑油里的杂质都可能产生局部粗糙的斑点,显著降低此处的位移分辨率。不使用润滑剂也可最大程度减小位移台的蠕动。
单模光纤耦合系统 | |
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Travel | 4 mm |
Cross Talk | < 20 µm/mm |
Load Capacity | 2.2 lbs (1 kg) |
Thermal Stability | 1 µm/°C |
Weight | 1.65 lbs (750 g) |
Deck Height | 2.46" (62.5 mm) |
Optical Axis Height | 2.95" (75 mm) |
Fiber Connector | FC |
Differential Adjusters | |
Coarse Adjustment | 0.5 mm/rev |
Fine Adjustment (with Vernier) | 50 µm/rev (300 µm Range) |
光纤耦合
选择正确的透镜或物镜将光耦合到光纤中需要考虑几个因素,比如输入波长、光束直径和光纤的模场直径(MFD)。最佳耦合效率要求的焦距或有效焦距根据下式估算。如需推荐具体的透镜和物镜,请联系技术支持
单模跳线规格表可知,在633 nm的1/e2模场直径(MFD)为4.3 μm。MFD和衍射极限光斑Øspot相等,由下方公式给出:
其中,f为透镜焦距或物镜的有效焦距,λ为入射光的波长,D为入射到透镜的准直光束的1/e2直径。使用透镜或物镜可以将光耦合到光纤中。通光孔径必须大于输入光束直径。为了实现最佳耦合,聚焦光束的光斑必须小于单模光纤的MFD。因此,如果没有精确匹配的透镜或物镜,那就选择焦距小于上面计算结果的光学元件。此外,如果通光孔径足够大,也可以在光束通过透镜或物镜之前先扩束,有效减小聚焦光束的光斑。
(光纤耦合激光系统) 内有激光二极管、谐振腔、光纤耦合光学器件、激光电源、LD电流和晶体温控,整套系统集成在一个装置里。其体积小、功能多,比如功率调整、温度控制以及LED显示等,使其特别适合泵浦、科学研究、工业和医疗应用。
规格
可选波长 |
所有CNI 现有波长 |
光纤芯径(µm) |
100, 200, 400, ..., 其他芯径按要求定做 |
光纤连接器 |
SMA905 / FC |
输出功率 |
0-100%, 通过可调旋钮调节 |
工作模式 |
连续, TTL 调制, 模拟调制 |
LED 显示 |
二极管电流 |
LD 温度控制范围 ( ℃) |
15~30, 只针对半导体激光器 |
使用寿命(小时) |
10000 |
输入电压 |
90-264 VAC, 50 ~ 60 Hz |
工作温度( ℃) |
10~35 |
冷却方法 |
风冷 |
保修期 |
1 年 |
光纤耦合激光系统尺寸
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尺寸大小 : 243 (长) ×249 (宽) ×123.6 (高) mm3, 4.2千克 |
光前准直器
这种准直器的设计目的是连接到FC / PC或SMA905连接器的末端,并包含一个镀膜的非球面透镜。它具有超紧凑的尺寸和优异的性能,用于将光束从光纤中校准。
非球面透镜准直器
很好的均匀性
超小体积
可定制
详细尺寸
球面透镜准直器
该准直器设计用于连接FC/PC或SMA905连接器的末端,并包含一个涂有ar涂层的球形透镜。球面透镜与fc端部光纤尖端之间的距离可以调整,以补偿焦距的变化,或在特定波长和要求的距离重新对准光束。
焦距可调
可定制
球面透镜准直器详细尺寸