| Lieu d'origine | Shanghai |
| Nom de marque | Honghui Guanglian |
| Certification | ISO9001:2015/ISO14001:2015/ ISO45001:2018/ISO27001:2013 |
| Numéro de modèle | Φ1,0/1,8 mm |
| Document | Fiber Collimator.pdf |
Les collimateurs à fibre optique convertissent la lumière diffusée en faisceaux collimatés grâce à un couplage précis entre les lentilles et les fibres, améliorant ainsi considérablement la précision et la résolution des tests optiques. Le cœur réside dans l'alignement précis de la lentille avec la face d'extrémité de la fibre (angle d'inclinaison <0,5 °), combiné à un processus de polissage à angle d'inclinaison de 8 ° (type APC), qui peut supprimer efficacement la réflexion de la face d'extrémité, avec une perte de réflexion de ≥ 50 dB, garantissant que le faisceau maintient un faible angle de divergence (valeur typique de 0,01 °) pendant la transmission longue distance. Par exemple, dans des scénarios à haute résolution tels que l'imagerie au microscope et les interféromètres laser, cette conception peut réduire le décalage du trajet optique, améliorer la précision des données de test et prendre en charge les longueurs d'onde monomodes (1 310 nm/1 550 nm) et multimodes (850 nm/1 300 nm), adaptées aux systèmes de multiplexage par répartition en longueur d'onde WDM.
Valeurs typiques des catégories de paramètres
| Longueur d'onde de travail | 1310nm/1550nm | Perte d'insertion | ≤ 0,3 dB |
|---|---|---|---|
| Angle de divergence | 0,01°-0,1° | Perte de retour | ≥ 50dB |
| Distance de travail | 5mm -50mm | Résistance à la traction | ≥ 80N |
| Plage de température | -40 ℃ à +85 ℃ | Types de connecteurs | FC/APC, SMA905, etc. |
| Diamètre de la lentille | 1mm-2mm | Type de fibre | monomode/multimode |
| Matériel d'emballage | Métal/Céramique | Stabilité mécanique | 0,01mrad |
| Transmission | ≥90% | adapté aux tests optiques haute résolution dans divers scénarios | |
Le collimateur à fibre multimode peut atteindre une faible perte d'insertion (≤ 0,5 dB) et une transmission élevée (≥ 85 %) en optimisant le processus de couplage entre la lentille et la fibre multimode, tout en prenant en charge une large gamme d'angles de divergence de faisceau (valeur typique 0,1 ° -1 °). Par exemple, dans les applications de faisceaux à grande échelle telles que la découpe laser industrielle et l'affichage par projection, cette conception peut étendre efficacement la plage de couverture du faisceau, réduire la non-uniformité des points et prendre en charge les options de cœurs multi-fibres (fibre simple/double fibre/quatre fibres), répondant à divers besoins allant du haut débit domestique aux réseaux de qualité industrielle. Sa caractéristique de perte de réflexion élevée peut également réduire les interférences de la lumière réfléchie, garantir l'intégrité du signal et convient aux réseaux de communication optiques à large bande passante et à faible latence.
Le collimateur à fibre est intégré à une micro-lentille (diamètre 1 mm-2 mm) à travers un boîtier de fibre optique bien ajusté (diamètre extérieur 0,9 mm/2,0 mm), réduisant son volume de plus de 50 % par rapport aux structures traditionnelles tout en conservant des performances anti-vibrations (stabilité mécanique jusqu'à 0,01 mrad). Par exemple, dans les équipements de mesure optique de précision tels que les interféromètres et les spectromètres, cette conception peut être intégrée à des modules à chemin optique étroit tout en garantissant un fonctionnement stable à des températures extrêmes (-40 ℃ à +85 ℃). Sa compacité simplifie également le processus d'installation, le rendant adapté à des scénarios tels que les équipements médicaux aérospatiaux et portables qui nécessitent des exigences strictes en matière de volume et de stabilité.
Le collimateur à fibre longue longueur d'onde peut prendre en charge la transmission de la lumière infrarouge à des longueurs d'onde de 2 μm à 3 μm en optimisant le matériau de la lentille et le processus de revêtement, tout en maintenant une faible perte d'insertion (≤ 0,5 dB) et une perte de réflexion élevée (≥ 40 dB). Par exemple, dans les applications infrarouges telles que l'imagerie thermique infrarouge et le LiDAR, cette conception peut étendre efficacement la plage de couverture du faisceau, réduire la non-uniformité des points et prendre en charge les options de cœurs multi-fibres (fibre simple/double fibre/quatre fibres), répondant ainsi à divers besoins allant du haut débit domestique aux réseaux de qualité industrielle. Sa haute stabilité garantit également un fonctionnement fiable à long terme dans des environnements extrêmes tels que des températures et une humidité élevées, ce qui le rend adapté aux scénarios difficiles tels que l'armée et la sécurité.
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