| Herkunftsort | Shanghai |
| Markenname | Honghui Guanglian |
| Zertifizierung | ISO9001:2015 |
| Modellnummer | Φ1,0/1,8 mm |
| Document | Fiber Collimator.pdf |
Der Faserkollimator wandelt durch eine präzise Kopplung zwischen der Linse und der Faser zerstreutes Licht in einen kollimierten Strahl um.Sein Kern liegt in der präzisen Ausrichtung der Linse und der Faserendfläche (Neigungswinkel < 0.5 °), kombiniert mit einem Polierverfahren mit einem Neigungswinkel von 8 ° (APC-Typ), das die Spiegelreflexion effektiv unterdrückt und einen Rücklaufverlust von ≥ 50 dB erzielt.in Szenarien wie Laserradar- und optische Kommunikationsprüfungen, kann dieses Design sicherstellen, dass der Strahl während der Fernübertragung einen geringen Divergenzwinkel (typischer Wert 0,01 °) beibehält, die Verlagerung des optischen Pfades verringert und die Effizienz der Systemdebugging verbessert.Hohe Stabilität und geringer Einsetzverlust (≤ 0.3dB) machen es zu einem Schlüsselwerkzeug für die hochpräzise Debugging optischer Systeme.
| Parameterkategorie | typischer Wert | Parameterkategorie | typischer Wert |
|---|---|---|---|
| Arbeitswellenlänge | 1310 nm/1550 nm | Verlust der Einfügung | ≤ 0,3 dB |
| Abweichwinkel | 00,01° - 0,1° | Rückkehrverlust | ≥ 50 dB |
| Arbeitsentfernung | 5 mm bis 50 mm | Zugfestigkeit | ≥ 80N |
| Temperaturbereich | -40 °C bis +85 °C | Anschlussart | FC/APC, SMA905 usw. |
| Linsenmaterial | geschmolzenes Kieselsäure | Anwendbare Fasertypen | Einzelmodus/Mehremodus |
In einem optischen Mikroskopsystem wandelt ein Faserkollimator die Lichtquelle in einen kollimierten Strahl um, wodurch die Stabilität des optischen Weges und die Bildklarheit gewährleistet werden.mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W,, kann dieses Design den optischen Pfadverschiebung reduzieren und die Auflösung des Bildes verbessern.und eignet sich für die mikroskopische Beobachtung in Bereichen wie Biomedizin und Materialwissenschaft.
Hochpräzisionsfaserkollimatoren können einen geringen Einsatzverlust (≤ 0.3dB) und hohe Durchlässigkeit (> 90%) durch Optimierung des Kopplungsprozesses zwischen der Linse und der Faser (z. B. Abweichungsreduktionsdesign für nicht kugelförmige Linsen)Bei hochauflösenden optischen Prüfungen wie Spektralanalysen und optischen Kommunikationsprüfungen kann dieses Design beispielsweise mehrere Signale gleichzeitig verarbeiten.Wellenlängen-Kreuzstörungen vermeidenDie hohe Stabilität und die schwingungsfreie Leistung (mechanische Stabilität bis 0,01 mrad) machen sie zu einer idealen Wahl für optische Prüfungen mit hoher Präzision.
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Der verstellbare Brennweitenfaserkollimator ermöglicht eine flexible Einstellung der Brennweite durch die Feinstellfunktion der Objektivkomponente.Erfüllung der Anforderungen verschiedener AnwendungsfälleIn Szenarien wie Laserverarbeitung und optischer Kommunikationsprüfung kann sich dieses Design beispielsweise schnell an unterschiedliche Arbeitsdistanzen anpassen und somit den Betrieb komfortabler machen.Kompakt (Außendurchmesser 0).9mm/2.0mm) und hohe Stabilität eignen sie für Anwendungen mit begrenztem Platz, wie Luft- und Raumfahrt und tragbare medizinische Geräte.
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