| Herkunftsort | Shanghai |
| Markenname | Honghui Guanglian |
| Zertifizierung | ISO9001:2015/ISO14001:2015/ ISO45001:2018/ISO27001:2013 |
| Modellnummer | Φ1,0/1,8 mm |
| Document | Fiber Collimator.pdf |
Faserkollimator für fortgeschrittene Photonik- und optische Geräte
Faserkollimator: Präzisionsvorrichtung zur Optimierung der Faserverbindung und SignalübertragungDer Faserkollimator wandelt zerstreutes Licht durch eine präzise Kopplung zwischen Linse und Faser in kollimierte Strahlen um.erhebliche Verbesserung der Genauigkeit des Faserdocking und der Stabilität der SignalübertragungDer Kern liegt in der präzisen Ausrichtung der Linse mit der Faserendfläche (Neigungswinkel < 0,5 °), kombiniert mit einem8° Neigungswinkel (APC-Typ)polstere Verfahren, die die Spiegelreflexion wirksam unterdrücken können, mit einemRückkehrverlust von ≥ 50 dB, um sicherzustellen, dass der Lichtstrahl eineniedriger Abweichwinkel (typischer Wert 0,01 °)Bei der Übertragung auf große Entfernungen kann diese Konstruktion beispielsweise in optischen Kommunikationsnetzen die Verlagerung des optischen Pfades reduzieren, die Effizienz der Signalübertragung verbessern und dieEinmodus (1310nm/1550nm)undMultimode (850nm/1300nm)Wellenlängen, die sich an WDM-Wellenlängendivision-Multiplexsysteme anpassen, um den Anforderungen an die Kommunikation mit hoher Bandbreite und geringer Latenz zu entsprechen.
Faserkollimator: ein leistungsfähiger Hilfsmittel für optische Experimente in der wissenschaftlichen ForschungIm Bereich der wissenschaftlichen Forschung werden Faserkollimatoren mitMikrolinsen (Durchmesser 1 mm bis 2 mm)durchmit einem Durchmesser von mehr als 10 mm,, diemit einem Volumen von mehr als 50%Im Vergleich zu herkömmlichen Strukturen bei gleichzeitiger Erhaltung der Schwingungssicherheit (Mechanische Stabilität bis 0,01 mradIn der Praxis ist es jedoch nicht möglich, die Anwendungsmöglichkeiten für die Anwendungsmöglichkeiten zu erweitern.extreme Temperaturen (-40 °C bis +85 °C)Die hohen Rücklaufverlustmerkmale können auch reflektierte Lichtstörungen reduzieren, die Genauigkeit experimenteller Daten verbessern und eignen sich für Spitzenforschung in der Laserphysik.Quantenoptik, und andere Bereiche.
Langwelligfaserkollimator: eine zuverlässige Garantie für InfrarotlaseranwendungenDer langwellige Faserkollimator kann die Übertragung von Infrarotlicht bei Wellenlängen von2 μ m-3 μ mDurch die Optimierung des Objektivmaterials und des Beschichtungsprozesses, wobeigeringer Einsatzverlust (≤ 0,5 dB)undhoher Rücklaufverlust (≥ 40 dB)In Infrarot-Anwendungen wie Infrarot-Wärmebildgebung und LiDAR kann dieses Design beispielsweise den Beam-Abdeckungsbereich effektiv erweitern, Fleckennichteinheitlichkeit reduzieren undMehrfaserkernoptionen (Einfaser/Doppelfaser/Vierfaser), die unterschiedlichen Bedürfnisse von breitbandgebundenen Heimnetzen bis hin zu industriellen Netzen erfüllen.Seine hohe Stabilität sorgt auch für einen langfristigen zuverlässigen Betrieb in extremen Umgebungen wie hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit, so dass es für harte Szenarien wie Militär und Sicherheit geeignet ist.
Glasfaserkollimator: eine flexible Lösung, die sich an verschiedene Bedürfnisse der Glasfaserkommunikation anpasstDer Faserkollimator wurde mitMehrfachfaserkernen (Einfaser/Doppelfaser/Vierfaser)und aBreitband-AR-Film (Bandbreite, die das C-Band abdeckt), kann mehrere Signale gleichzeitig verarbeiten und Wellenlängen-Kreuzstörungen vermeiden.Dieses Design kann den Netzwerkdurchsatz verbessern und gleichzeitigWellenlängen für Einzelmodus und Mehrmodus, und an WDM-Wellenlänge-Division-Multiplex-Systeme angepasst.Sie eignet sich für verschiedene Kommunikationsbedürfnisse wie Breitbandnetze im Heim und industrielle Netzwerke..
Faserkollimator: Schlüsselbestandteil von optischen Mikroskopen und MikroskopiebeleuchtungssystemenIn optischen Mikroskopen und Mikroskopiebeleuchtungssystemen sind Faserkollimatoren mitgeringer Einsatzverlust (≤ 0,3 dB)undhohe Durchlässigkeit (≥ 90%)zur Verbesserung der Bildschärfe und der Lichtgleichheit.Diese Konstruktion kann den Lichtstrahlbereich effektiv erweiternDie hohe Stabilität des Gerätes sorgt auch für einen zuverlässigen Betrieb bei langfristiger Nutzung.Sie eignet sich für Präzisionsbereiche wie wissenschaftliche Forschung und medizinische Versorgung..
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