| Lugar de origen | Llevar a la fuerza |
| Nombre de la marca | Honghui Guanglian |
| Certificación | ISO9001:2015/ISO14001:2015/ ISO45001:2018/ISO27001:2013 |
| Número de modelo | Φ1.0/1.8mm |
| Document | Fiber Collimator.pdf |
Los colimadores de fibra óptica convierten la luz dispersa en haces colimados mediante un acoplamiento preciso entre lentes y fibras, lo que mejora significativamente la precisión y resolución de las pruebas ópticas. El núcleo radica en la alineación precisa de la lente con la cara del extremo de la fibra (ángulo de inclinación <0,5 °), combinada con un proceso de pulido con un ángulo de inclinación de 8 ° (tipo APC), que puede suprimir eficazmente la reflexión de la cara del extremo, con una pérdida de retorno de ≥ 50 dB, lo que garantiza que el haz mantenga un ángulo de divergencia bajo (valor típico 0,01 °) durante la transmisión a larga distancia. Por ejemplo, en escenarios de alta resolución, como imágenes de microscopios e interferómetros láser, este diseño puede reducir el desplazamiento de la trayectoria óptica, mejorar la precisión de los datos de prueba y admitir longitudes de onda monomodo (1310 nm/1550 nm) y multimodo (850 nm/1300 nm), adecuadas para sistemas de multiplexación por división de longitud de onda WDM.
Valores típicos de categorías de parámetros.
| Longitud de onda de trabajo | 1310nm/1550nm | Pérdida de inserción | ≤ 0,3 dB |
|---|---|---|---|
| ángulo de divergencia | 0,01°-0,1° | Pérdida de devolución | ≥ 50dB |
| Distancia de trabajo | 5mm-50mm | Resistencia a la tracción | ≥80N |
| Rango de temperatura | -40 ℃ a +85 ℃ | Tipos de conectores | FC/APC, SMA905, etc. |
| Diámetro de la lente | 1mm-2mm | tipo de fibra | monomodo/multimodo |
| Material de embalaje | Metal/Cerámica | Estabilidad mecánica | 0,01 mrad |
| Transmitancia | ≥ 90% | adecuado para pruebas ópticas de alta resolución en diversos escenarios | |
El colimador de fibra multimodo puede lograr una baja pérdida de inserción (≤ 0,5 dB) y una alta transmitancia (≥ 85 %) optimizando el proceso de acoplamiento entre la lente y la fibra multimodo, al tiempo que admite una amplia gama de ángulos de divergencia del haz (valor típico 0,1 ° -1 °). Por ejemplo, en aplicaciones de haz a gran escala, como corte por láser industrial y visualización de proyección, este diseño puede ampliar eficazmente el rango de cobertura del haz, reducir la falta de uniformidad del punto y admitir opciones de núcleos de múltiples fibras (fibra única/fibra dual/cuatro fibras), satisfaciendo diversas necesidades, desde banda ancha doméstica hasta redes de grado industrial. Su característica de alta pérdida de retorno también puede reducir la interferencia de la luz reflejada, garantizar la integridad de la señal y es adecuada para redes de comunicación óptica de gran ancho de banda y baja latencia.
El colimador de fibra está integrado con una microlente (diámetro 1 mm-2 mm) a través de un paquete de fibra óptica ajustado (diámetro exterior 0,9 mm/2,0 mm), lo que reduce su volumen en más del 50 % en comparación con las estructuras tradicionales y, al mismo tiempo, mantiene el rendimiento antivibración (estabilidad mecánica de hasta 0,01 mrad). Por ejemplo, en equipos de medición óptica de precisión, como interferómetros y espectrómetros, este diseño puede incorporar módulos de trayectoria óptica estrecha y, al mismo tiempo, garantizar un funcionamiento estable a temperaturas extremas (-40 ℃ a +85 ℃). Su tamaño compacto también simplifica el proceso de instalación, lo que lo hace adecuado para escenarios como equipos médicos portátiles y aeroespaciales que requieren estrictos requisitos de volumen y estabilidad.
El colimador de fibra de longitud de onda larga puede admitir la transmisión de luz infrarroja en longitudes de onda de 2 μ m-3 μ m optimizando el material de la lente y el proceso de recubrimiento, manteniendo al mismo tiempo una baja pérdida de inserción (≤ 0,5 dB) y una alta pérdida de retorno (≥ 40 dB). Por ejemplo, en aplicaciones de infrarrojos, como imágenes térmicas infrarrojas y LiDAR, este diseño puede ampliar eficazmente el rango de cobertura del haz, reducir la falta de uniformidad del punto y admitir opciones de núcleos de múltiples fibras (fibra única/fibra dual/cuatro fibras), satisfaciendo diversas necesidades, desde banda ancha doméstica hasta redes de grado industrial. Su alta estabilidad también garantiza un funcionamiento fiable a largo plazo en entornos extremos, como altas temperaturas y alta humedad, lo que lo hace adecuado para escenarios hostiles como los militares y de seguridad.
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