Produkter Beskrivelse
Optico tilbyr en premium serie med polarisasjons vedlikehold (PM) 1x2-koblinger som dekker hele spekteret (460–2000 nm), designet for å dele en enkelt fiberinngang i to utgangsstier. Disse koblingene bruker pandafiber for å levere høye utryddelsesforhold for lys som kommer inn i fiberens langsomme akse. Polarisasjonsopprettholdelsen av smeltet bikonisk avsmalning (FBT) -koblinger er konstruert for optiske signaloverføringssystemer med høy presisjon, noe som muliggjør effektiv effektfordeling mens du bevarer polarisasjonstilstanden til det optiske signalet. Denne produktlinjen er mye brukt i krevende applikasjoner som fiberoptisk sensing, optiske kommunikasjonssystemer, interferometri, kvantekommunikasjon og vitenskapelig forskning, der eksepsjonell polarisasjonsretensjon og stabilitet er kritisk.
PM480/pm 530 1 x2 FBT -koblinger er optimalisert for vanlige medisinske og avbildningsbølgelengder, inkludert 473 nm, 488 nm, 520 nm og 532 nm.
For koblinger som opererer i området 560–2000 nm, anbefales ikke bjelkekombineringsapplikasjoner. Ubrukte porter avsluttes internt innenfor koblingshuset for å minimere refleksjonene tilbake.
1x2 pm Coupler Selection Guide.
Uovertruffen fleksibilitet over hele spekteret.
Fra ultrafiolett til infrarød, Opticos 1 × 14 pm FBT -kobling støtter et usedvanlig bredt bølgelengdeområde - som spenner fra 405 nm til 2000 nm. Enten applikasjonen din krever smalbånd (± 15 nm) presisjon eller bredbånd (± 40 ~ 100 nm) dekning, tilbyr våre PM FBT -koblinger et omfattende utvalg for å imøtekomme behovene til kvanteoptikk, fiberinterferometri, biomedisinske systemer og telekomapplikasjoner.

Produktspesifikasjoner
|
Parameter |
Spesifikasjon |
|||||
|
Betjening av bølgelengde |
480 ± 15nm |
780 ± 15nm |
980 ± 15nm |
1064 ± 65nm |
1950 ± 100nm |
|
|
Innsettingstap |
50:50 |
4.1 /4.1 |
3.9 /3.9 |
3.6 /3.6 |
4.1 /4.1 |
3.4/3.4 |
|
25:75 |
2.2/7.2 |
2.0/7.0 |
1.7/6.7 |
2.0/7.5 |
1.6/6.5 |
|
|
90:10 |
1.3/11.5 |
1.1/11.1 |
0.9/10.9 |
1.0/11.9 |
0.8/10.8 |
|
|
99:1 |
0.9/24.8 |
0.7/24.6 |
0.5/24.4 |
0.6/27.5 |
0.4/23.3 |
|
|
Utryddelsesforhold |
50:50 |
18.0/18.0 |
18.0/18.0 |
20.0/20.0 |
18.0/18.0 |
20.0/20.0 |
|
25:75 |
18.0/18.0 |
18.0/18.0 |
20.0/20.0 |
18.0/18.0 |
20.0/18.0 |
|
|
90:10 |
18.0/18.0 |
18.0/18.0 |
20.0/20.0 |
18.0/18.0 |
20.0/17.0 |
|
|
99:1 |
16.0/16.0 |
16.0/16.0 |
20.0/16.0 |
18.0/18.0 |
20.0/11.0 |
|
|
Returtap (DB) |
Min |
60 |
||||
|
Overskuddstap (DB) |
Maks |
0.7 |
0.5 |
0.3 |
0.5 |
0.5 |
|
PDL |
<0.1 dB |
|||||
|
Driftstemperatur |
-40 grad til +85 grad |
|||||
|
Fibertype |
Koherent PM |
|||||
|
Koblingsforhold |
1% til 50% (tilpassbar) |
|||||
|
Konfigurasjon |
1x2, 2x2 tilgjengelig |
|||||
|
Pigtaillengde |
Tilpassbar |
|||||
|
Jakke materiale |
900μm/2,0mm/3.0mm PVC eller stålrør |
|||||
| For mer bølgelengdeOEM/ODM, PLEASE referer til vedlagte spesifikasjoner | ||||||
Produktfunksjoner
- Høy utryddelsesforhold: Opprettholder polarisasjonens lysstilstand effektivt, og sikrer stabilitet i polarisasjonsfølsomme anvendelser.
- Lavt innsettingstap: Bruker presis smeltet avsmalnende teknologi for å levere utmerket optisk ytelse.
- Utmerket stabilitet: Opprettholder pålitelig ytelse under varierende temperaturer og mekanisk stress, noe som gjør det egnet for forskjellige miljøer.
- Kompakt struktur: Liten formfaktor muliggjør enkel integrasjon og installasjon.
- Flere koblingsforhold tilgjengelig: Tilbudt i 1 × 2 og 2 × 2 -konfigurasjoner, med tilpassbare koblingsforhold fra 1% til 50%.

Tilpassbare alternativer
- Betjening av bølgelengde: Tilpasses fra 650 nm til 2000 nm
- Koblingsforhold og kanaltelling: Alternativer som 1 × 3, 1 × 4 osv.
- Fibertyper: PM Panda, PM Panda + SM, etc.
- Pigtaillengde og jakkemateriale: Tilgjengelig i 900 μm, 2,0 mm eller 3,0 mm PVC -jakker, eller stålrør.
Produktapplikasjon
- Høyhastighets optiske kommunikasjonssystemer
- Fiberoptiske interferometri og sensor -systemer
- Polarisasjonskontroll i lasersystemer
- Kvanteoptikk og presisjonsmåling
- Integrert testing av polarisasjonsmeldingsenheter



Populære tags: Polarisering som opprettholder 1x2 FBT -kobling, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, grossist, tilpasset
Nsertion tap: Reduksjonen i optisk kraft fra inngangen til koblingen. For polariseringsmelding (PM) enheter utføres denne målingen under spesifikke forhold typisk med hurtigaksen blokkert. Dette betyr at innsettingstap utelukkende måles for lys som overføres gjennom den langsomme aksen, mens hurtigaksen undertrykkes.
Dens beregningsformel:

Utryddelsesforhold (ER):Forholdet mellom utgangseffekt mellom den langsomme aksen og hurtigaksen, noe som indikerer enhetens evne til å opprettholde polarisering langs en enkelt akse.
Dens beregningsformel:

PLangsom akse:Optisk kraft på linje med den langsomme aksen ved utgangen.
PRask akse:Lekkasje optisk kraft langs hurtigaksen ved utgangen.
Testmetode:
Bruk en polarisert lyskilde og start lyset langs den langsomme aksen.
Bruk en polarisasjonsseparator (f.eks. En polariserende strålesplitter, PBS) for å skille de langsomme og raske aksene ved utgangen.
Mål utgangseffekten på henholdsvis sakte og raske akser.
PDL (polarisasjonsavhengig tap):Variasjonen i innsettingstap av en enhet når polariseringstilstanden til inngangslyset endres.
Dens beregningsformel:

PMaks: Den maksimale utgangseffekten målt under varierende polariseringstilstander.
Pmin: Minimum utgangseffekt målt under varierende polariseringstilstander.
Testmetode:
Inngangssignallys ved bruk av en lyskilde med en justerbar polarisasjonstilstand.
Drei polarisasjonstilstanden for å observere maksimale og minimumsinnsettingstapverdier.
Beregn PDL basert på maksimale og minimumsverdier.
Returtap:Returtap (RL) refererer til forholdet mellom lyskraften som reflekteres tilbake fra inngangsenden av enheten til inngangskraften (uttrykt i Decibels DB), noe som gjenspeiler enhetens evne til å undertrykke det reflekterte lyset.
Dens beregningsformel:

Pretur : Den optiske kraften reflekterte tilbake til inngangsterminalen.
Pinngang: Den optiske inngangen.
Testmetode:Bruk en OTDR eller en dedikert refleksjonstester for å måle den reflekterte optiske kraften ved enhetens inngangsenden, og beregne returtapet (RL).
Overskuddstap (EL):Overskuddstap refererer til forskjellen mellom inngangseffekten og den totale utgangseffekten til enheten-IE, det ekstra strømtapet utover det tiltenkte koblingsforholdet. Det påvirker direkte det samlede innsettingstapet (IL) for enheten og påvirker systemets signalkraftbudsjett.
Utmerket prosesskontroll kan effektivt redusere overflødig tap, og dermed forbedre den generelle enhetsytelsen.
Dens beregningsformel:

Pi:Inngangs optisk kraft
P1 og s2: Det optiske arbeidet som er målt ved de to utgangsportene (for eksempel port1 og port2



