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■ 高功率耐受能力
■ 高傳輸效率
■ 可作為相位共軛鏡,用于高功率激光系統,可替代繁復的光學系統
■ 體積小、應用靈活方便
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Tape1 |
Tape2 |
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幾何特性 |
光纖粗段直徑(mm) |
1.0 |
1.0 |
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光纖細段直徑(mm) |
0.4 |
0.4 | |
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長度(m) |
2.0 |
0.2 | |
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光學特性 |
工作波段(nm) |
1064 |
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傳輸效率(%) |
>80 |
>80 | |
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損傷閾值(gw/cm2) |
1.0 |
1.0 | |
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環境特性 |
工作溫度(℃) |
-10~60 |
-10~60 |
隨著光纖技術的飛速發展,光纖在諸多領域起著越來越重要的作用。在實際應用中,有時要把光纖一端拉制成錐形,如在近場光學顯微鏡中用的光纖探針,在光纖通信中用的錐形微透鏡、熔錐形光纖耦合器等。總的來說,錐形光纖在光源與光纖的耦合中應用很廣,如能加工出性能優良的錐形光纖,在工程實踐中,對于提高整個光學系統的性能意義重大。因此,加工錐形光纖的方法顯得尤為重要。
筱曉(上海)光子技術有限公司與UBC聯合推出錐形光纖定制服務。我們歡迎相關高校研究所以及企業用戶向我們咨詢相關定制服務。
光纖芯徑變化范圍:Φ0.9~Φ
透過率:
PCS型錐度光纖透過率≥80%(波長在0.6328um處);
HCS型錐度光纖透過率≥88%(波長在0.6328um處)。
錐度光纖光輸入端直徑可以從0.8~3
關于錐度光纖的介紹:
錐度光纖作為相位共軛鏡具有高反射率、高保真度等優點,將3根自制的、規格不同的錐度光纖相位共軛鏡應用在重復頻率100Hz,脈寬28 ns的激光二極管(LD)抽運的高功率脈沖激光主振蕩功率放大器(MOPA)系統中,對其受激布里淵散射(SBS)性能以及錐度區尺寸的影響進行了研究. 結果表明,芯徑大于400μm的大尺寸錐度光纖可以應用于高功率激光系統中,如選擇較長的后端光纖長度以及適當的錐度區規格可獲得較高的受激布里淵散射能 量反射率和輸出能量.在應用總長
從波動理論出發,對錐形光纖的縱向傳播常數進行泰勒(Taylor)級數展開,經近似得到了錐形光纖功率分布的解。基于此理論,對錐形光纖的功率分 布特性進行了討論,并分析了錐形光纖的長度、錐度和光纖折射率等參數對錐形光纖不同模式功率分布的影響。為了減小功率泄漏,當光從錐形光纖大端入射時,應 當減小錐長,減小錐度,增大纖芯包層折射率差; 當光從錐形光纖小端入射時,應當增加錐長,增加錐度,增大纖芯包層折射率差。在長錐長、大錐度情況下,光纖折射率分布的影響相對較小。
■ 廣泛應用于激光醫療、工業加工、信號傳感、高密度數據存貯、光學窺鏡;
■ 紫外光固化、激光二極管的耦合等.
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