| Miejsce pochodzenia | Szanghaj |
| Nazwa handlowa | Honghui Guanglian |
| Orzecznictwo | ISO9001:2015/ISO14001:2015/ ISO45001:2018/ISO27001:2013 |
| Numer modelu | Φ1,0/1,8 mm |
| Document | Fiber Collimator.pdf |
Kompaktowy kolimator światłowodowy do optycznych systemów testowych
Kolimator mikrofibry: idealny wybór do integracji małych systemów optycznych
Miniaturowy kolimator światłowodowy zmniejsza objętość tradycyjnych kolimatorów o ponad 50% dzięki kompaktowej konstrukcji soczewki i łącznika światłowodowego, zachowując jednocześnie wysoką precyzję optyczną. W jego rdzeniu zastosowano mikrosoczewki o średnicy 1 mm-2 mm w połączeniu ze ściśle przylegającą opaską światłowodową (średnica zewnętrzna 0,9 mm/2,0 mm), które można osadzać w małych przestrzeniach, takich jak mikrospektrometry, endoskopowy sprzęt medyczny lub przenośne systemy czujnikowe. Na przykład w obrazowaniu biomedycznym konstrukcja ta może osiągnąć niską tłumienność wtrąceniową (≤ 0,5 dB) i wysoką transmitancję (≥ 90%), obsługując jednocześnie długości fal jednomodowych (1310nm/1550nm) i wielomodowych (850nm/1300nm), spełniając wymagania transmisji sygnału o wysokiej rozdzielczości.
Tabela parametrów produktu
| kategoria parametrów | typowa wartość | kategoria parametrów | typowa wartość |
|---|---|---|---|
| Robocza długość fali | 1310nm/1550nm | strata wtrąceniowa | ≤0,5dB |
| kąt rozbieżności | 0,1° - 0,5° | strata zwrotna | ≥45dB |
| odległość robocza | 3mm - 30mm | wytrzymałość na rozciąganie | ≥60N |
| zakres temperatur | -25 ℃ do +70 ℃ | typ połączenia | FC/APC, SMA905 itp |
| Średnica soczewki | 1mm - 2mm | Typ włókna | Tryb pojedynczy/wielomodowy |
| Materiał opakowaniowy | Metal/ceramika | stabilność mechaniczna | 0,02 mrada |
| przepuszczalność | ≥90% | Obowiązujące scenariusze | Integracja małych systemów optycznych |
Kolimator światłowodowy: zapewniający niskostratną transmisję sygnałów światłowodowych
Kolimator światłowodowy może znacznie zmniejszyć straty w transmisji sygnału poprzez optymalizację procesu sprzęgania pomiędzy soczewką a włóknem. Jego istotą jest polerowanie powierzchni czołowej soczewki pod kątem 8° (typ APC), skutecznie tłumiące odbicie powierzchni czołowej, ze stratą odbiciową ≥ 45dB. Jednocześnie w połączeniu z konstrukcją soczewek niesferycznych redukuje aberracje i zapewnia minimalizację kąta rozbieżności wiązki światła (typowa wartość 0,1° -0,5°). Na przykład w przypadku połączeń optycznych w centrach danych konstrukcja ta umożliwia osiągnięcie transmisji na duże odległości (≥ 10 km) z niskim opóźnieniem, jednocześnie obsługując równoległe przetwarzanie wielu sygnałów w celu uniknięcia zakłóceń krzyżowych długości fal, dzięki czemu nadaje się do sieci komunikacji optycznej o dużej przepustowości i niskich stratach.
Szeroko stosowane w eksperymentach naukowych i laboratoriach: wielofunkcyjna adaptacja kolimatorów światłowodowych
Kolimatory światłowodowe stały się standardowym wyposażeniem w eksperymentach naukowych i laboratoriach ze względu na ich wysoką precyzję i elastyczność. W precyzyjnych instrumentach, takich jak interferometry i spektrometry laserowe, konstrukcja ta może być osadzona w modułach ścieżki optycznej i obsługuje długości fal zarówno jednomodowe, jak i wielomodowe, spełniając różnorodne potrzeby, od podstawowych badań fizycznych po charakterystykę materiałów. Na przykład w eksperymentach z optyką kwantową kolimatory światłowodowe mogą osiągnąć niską tłumienność wtrąceniową (≤ 0,5 dB) i wysoką transmitancję (≥ 90%), zapewniając integralność sygnału. Jednocześnie ich zwarta konstrukcja upraszcza proces instalacji i nadaje się do środowisk laboratoryjnych o ograniczonej przestrzeni.
Kolimator światłowodowy o wysokiej niezawodności: solidna gwarancja zastosowań o wysokiej stabilności
Kolimatory światłowodowe o wysokiej niezawodności przechodzą rygorystyczne testy środowiskowe, takie jak cykliczne wibracje i temperatury, aby zapewnić stabilną pracę w ekstremalnych warunkach. Jego rdzeń wykorzystuje opakowanie metalowo-ceramiczne o wytrzymałości na rozciąganie ≥ 60N i obsługuje szeroki zakres temperatur (od -25 ℃ do +70 ℃), przy stabilności mechanicznej 0,02 mrad. Na przykład w trudnych scenariuszach, takich jak automatyka przemysłowa i lotnictwo, konstrukcja ta może utrzymać niską tłumienność wtrąceniową (≤ 0,5 dB) i wysoką stratę odbiciową (≥ 45 dB) przez długi czas, dzięki czemu nadaje się do zastosowań o wysokich wymaganiach dotyczących stabilności, takich jak systemy omijania przeszkód bezzałogowych statków powietrznych i komunikacja satelitarna.
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili