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          Thorlabs分叉光纖束:19條光纖
          • Thorlabs分叉光纖束:19條光纖
          舉報

          貨物所在地:江蘇無錫市

          更新時間:2024-10-31 21:00:08

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          ( 聯(lián)系我們,請說明是在 化工儀器網 上看到的信息,謝謝?。?/p>

          Thorlabs分叉光纖束:19條光纖
          Y型電纜具有19條光纖的公共端,它們分為10條光纖分支端和9條光纖分支端
          所有端部都是SMA905接頭
          高羥基(紫外線增強)或低羥基(紅外線增強)的光纖結構
          高品質的FT061PS不銹鋼套管帶有黑色塑料護套,在條件苛刻的應用中起保護作用

          Thorlabs分叉光纖束:19條光纖

          Thorlabs分叉光纖束:19條光纖特性

          Y型電纜具有19條光纖的公共端,它們分為10條光纖分支端和9條光纖分支端

          所有端部都是SMA905接頭

          高羥基(紫外線增強)或低羥基(紅外線增強)的光纖結構

          高品質的FT061PS不銹鋼套管帶有黑色塑料護套,在條件苛刻的應用中起保護作用

          沒有破損光纖

          每個接頭包括一個Black Rubber防塵蓋

          可以定制不同形式

          這些分岔光纖束也稱為扇形散開式或Y型電纜,它們由配置成圓形幾何圖案的19條高檔光纖構成,且出于耐久性考慮而封包在FT061PS黑色塑料護套的不銹鋼套管內。19條光纖被分為10條光纖端和9條光纖端,如右下方圖中所示。相比于我們的帶兩條光纖的雙叉形光纖束,這種光纖提供更均勻的照明,因為比起兩條光纖,輸入光斑通過19條光纖可更均勻分布。此外,它們提供更明亮的照明,因為以圓形幾何結構的19條光纖可比兩條光纖收集更多光。

          我們提供的這些光纖束纖芯尺寸為Ø200 µm,且具有19條高羥基光纖或19條低羥基光纖。電纜的所有三個端都是SMA905接頭,它們帶有不銹鋼襯套,每個分支在不銹鋼襯套上都刻有光纖數量。分線盒的一面刻有產品型號,另一面刻有光纖的纖芯直徑、數值孔徑(NA)和波長范圍(見下圖)。

          每個光纖束的一個分支在經過分線盒之前含全部19條光纖,在分線盒處電纜被分成兩條分支:一條分支含10條光纖,另一條分支含9條光纖。電纜從公共端到分支端長2 m。關于尺寸的概況請看右表。這兩條分支通過滑動夾連在一起(見右上方的圖),使得電纜的分叉長度可以調節(jié)。該滑動夾可用包含的5/64"六角扳手擰緊8-32固定螺釘而鎖定到位。

          如要將公共端用作輸入,與在所有纖芯上提供均勻照明的光源使用時,這些電纜的性能好,比如白光源或具有較大發(fā)射角的LED(公共端接頭的端面幾何結構實例見右圖)。

          每條光纖束包含三個保護性橡膠蓋,它們保護接頭端免受灰塵和其它危害。我們也單獨提供用于SMA終端的其它CAPM橡膠光纖蓋或CAPMM金屬螺紋光纖蓋。

          我們可以根據您的要求定制光纖束,包括直光纖束和一個公共接頭被分成兩個或多個接頭的分支型光纖束。關于我們的定制光纖束性能的一些概述,請參看定制光纖束標簽。詳細信息請通過技術支持聯(lián)系Thorlabs的技術支持。

           

          典型應用

          從樣品到多個探測器的通道寬帶發(fā)射

          熒光顯微發(fā)射測量

          光譜學

          照明

           

          每個分支端部的不銹鋼襯套都刻有所含光纖的數量。

          纖芯直徑為Ø200 µm的Y型電纜在10條光纖端被照亮時的公共端。

          纖芯直徑為Ø200 µm的Y型電纜在9條光纖端被照亮時的公共端。

          分線盒的正面刻有產品型號,背面刻有光纖的纖芯尺寸,NA和波長范圍。

           

          Common  Specifications

          Item #

          BF19Y2HS02

          BF19Y2LS02

          Cable  Configuration

          High-OH (UV Enhanced)

          Low-OH (IR Enhanced)

          Wavelength Range

          250 - 1200 nma

          400 - 2400 nm

          Fiber Core Size

          Ø200 µm

          NA

          0.22b

          # of Fibers

          19

          Fiber Attenuation Plot

          Total Length

          2 +0.075 / -0.0 m

          Common Leg  Length

          0.10 ± 0.03 m

          Junction Length

          1.63" (41.4 mm)

          Max Breakout  Length

          1.82 m

           

          用于300 nm以下時,可能會隨時間出現(xiàn)負感現(xiàn)象。如需定制抗負感的光纖束,請聯(lián)系技術支持。

          光纖束的數值孔徑與單根光纖的數值孔徑相同。

           

          定制光纖束

          Thorlabs樂于給您供應定制的帶隨機或確定光纖配置的直光纖束和扇出光纖束。有下表列出了我們當前能生產的一些光纖束。我們正在擴展生產能力,所以如果此處沒有您所要求的光纖束也可以聯(lián)系我們。

          一些定制光纖束的要求將超出我們的一般的生產工藝技術范圍。所以我們不能保證能夠制造出的光纖束配置符合您的特殊應用要求。但是,我們的工程師也非常樂于與您一起確定Thorlabs是否能夠生產符合您需要的光纖束。如需報價,請?zhí)峁┙o我們您的光纖束配置圖。

           

          樣品光纖束接頭配置

          定制1轉4束扇出型光纜

          定制帶SMA905接頭的石英光纖束

          Custom  Bundle Capabilities

          Bundle Configuration

          Straighta

          Fan Out (2 or More Legs)a,b

          Fiber Types

          Single Mode

          Standard (320 to 2100 nm), Ultra-High NA  (960 to 1600 nm),

          Dispersion Compensating (1500 to 1625 nm),  Photosensitive (980 to 1600 nm)

          Multimode

          0.10 NA Step Index (280 to 750 nm), 0.22 NA  Step Index (190 to 2500 nm),

          0.39 NA Step Index (300 to 2200 nm),  Multimode Graded Index (750 to 1450 nm),

          Multimode ZrF4 (285 nm to 4.5 µm)

          Tubing Optionsc

          Thorlabs' Stock Furcation Tubing,  Stainless Steel Tubing or Black Heat Shrink Tubing

          Connectors

          SMA905 (Ø2 mm Max Cored),  FC/PC (Ø800 µm Max Cored), 
           Ø1/4" Probe, or Flat-Cleaved Unterminated Fiber

          Length Tolerancee

          ±0.14 m

          Active Area Geometryf

          Round or Linear

          Angle Polishing

          On Special Request. Available for up  to Ø105 µm Core on Single Fiber End.
           Please Inquire for More Information.

          在一束20根光纖中,一般多有一根是暗纖,即一束中95%的光纖都是完好的。對于每支中不止一根光纖的光纖束,有5-10%的光纖是暗纖。

          這些光纖束不適合要求均勻功率分布的應用。

          套管的選擇會被光纖類型、光纖數量和長度所限制。一般來說,在定制光纖束中會使用不止一種套管,尤其是分叉光纖束。

          它代表公共端光纖的大纖芯直徑。分離端光纖的纖芯直徑算入了公共端纖芯直徑。

          光纖束的長度公差≤2 m。請聯(lián)系techsupport-cn@thorlabs.com討論更長光纖束的公差。

          我們不能保證在分叉光纖束公共端處光纖或幾何結構之間的距離。

          我們的光纜工程師可以協(xié)助設計符合您應用的光纖束。對于您的定制光纖束要求,請聯(lián)系techsupport-cn@thorlabs.com。請?zhí)峁┠ㄖ乒饫w束的圖紙,我們可以更快地給您報價。

          損傷閥值

          激光誘導的光纖損傷

          以下教程詳述了無終端(裸露的)、有終端光纖以及其他基于激光光源的光纖元件的損傷機制,包括空氣-玻璃界面(自由空間耦合或使用接頭時)的損傷機制和光纖玻璃內的損傷機制。諸如裸纖、光纖跳線或熔接耦合器等光纖元件可能受到多種潛在的損傷(比如,接頭、光纖端面和裝置本身)。光纖適用的大功率始終受到這些損傷機制的小值的限制。

          雖然可以使用比例關系和一般規(guī)則估算損傷閾值,但是,光纖的損傷閾值在很大程度上取決于應用和特定用戶。用戶可以以此教程為指南,估算大程度降低損傷風險的安全功率水平。如果遵守了所有恰當的制備和適用性指導,用戶應該能夠在的大功率水平以下操作光纖元件;如果有元件并未大功率,用戶應該遵守下面描述的"實際安全水平"該,以安全操作相關元件??赡芙档凸β蔬m用能力并給光纖元件造成損傷的因素包括,但不限于,光纖耦合時未對準、光纖端面受到污染或光纖本身有瑕疵。關于特定應用中光纖功率適用能力的深入討論,請聯(lián)系技術支持techsupport-cn@thorlabs.com。

          Quick Links

          Damage at the Air / Glass Interface

          Intrinsic Damage Threshold

          Preparation and Handling of Optical Fibers

          空氣-玻璃界面的損傷

          空氣/玻璃界面有幾種潛在的損傷機制。自由空間耦合或使用光學接頭匹配兩根光纖時,光會入射到這個界面。如果光的強度很高,就會降低功率的適用性,并給光纖造成性損傷。而對于使用環(huán)氧樹脂將接頭與光纖固定的終端光纖而言,高強度的光產生的熱量會使環(huán)氧樹脂熔化,進而在光路中的光纖表面留下殘留物。

          損傷的光纖端面

            未損傷的光纖端面

            多模(MM)光纖的有效面積由纖芯直徑確定,一般要遠大于SM光纖的MFD值。如要獲得佳耦合效果,Thorlabs建議光束的光斑大小聚焦到纖芯直徑的70 - 80%。由于多模光纖的有效面積較大,降低了光纖端面的功率密度,因此,較高的光功率(一般上千瓦的數量級)可以無損傷地耦合到多模光纖中。

            Estimated Optical Power Densities on Air / Glass Interfacea

            Type

            Theoretical Damage Thresholdb

            Practical Safe Levelc

            CW(Average Power)

            ~1 MW/cm2

            ~250 kW/cm2

            10 ns Pulsed(Peak Power)

            ~5 GW/cm2

            ~1 GW/cm2

             

            所有值針對無終端(裸露)的石英光纖,適用于自由空間耦合到潔凈的光纖端面。

            這是可以入射到光纖端面且沒有損傷風險的大功率密度估算值。用戶在高功率下工作前,必須驗證系統(tǒng)中光纖元件的性能與可靠性,因其與系統(tǒng)有著緊密的關系。

            這是在大多數工作條件下,入射到光纖端面且不會損傷光纖的安全功率密度估算值。

            插芯/接頭終端相關的損傷機制

            有終端接頭的光纖要考慮更多的功率適用條件。光纖一般通過環(huán)氧樹脂粘合到陶瓷或不銹鋼插芯中。光通過接頭耦合到光纖時,沒有進入纖芯并在光纖中傳播的光會散射到光纖的外層,再進入插芯中,而環(huán)氧樹脂用來將光纖固定在插芯中。如果光足夠強,就可以熔化環(huán)氧樹脂,使其氣化,并在接頭表面留下殘渣。這樣,光纖端面就出現(xiàn)了局部吸收點,造成耦合效率降低,散射增加,進而出現(xiàn)損傷。

            與環(huán)氧樹脂相關的損傷取決于波長,出于以下幾個原因。一般而言,短波長的光比長波長的光散射更強。由于短波長單模光纖的MFD較小,且產生更多的散射光,則耦合時的偏移也更大。

            為了大程度地減小熔化環(huán)氧樹脂的風險,可以在光纖端面附近的光纖與插芯之間構建無環(huán)氧樹脂的氣隙光纖接頭。我們的高功率多模光纖跳線就使用了這種設計特點的接頭。

            曲線圖展現(xiàn)了帶終端的單模石英光纖的大概功率適用水平。每條線展示了考慮具體損傷機制估算的功率水平。大功率適用性受到所有相關損傷機制的低功率水平限制(由實線表示)。

            確定具有多種損傷機制的功率適用性

            光纖跳線或組件可能受到多種途徑的損傷(比如,光纖跳線),而光纖適用的大功率始終受到與該光纖組件相關的低損傷閾值的限制。

            例如,右邊曲線圖展現(xiàn)了由于光纖端面損傷和光學接頭造成的損傷而導致單模光纖跳線功率適用性受到限制的估算值。有終端的光纖在給定波長下適用的總功率受到在任一給定波長下,兩種限制之中的較小值限制(由實線表示)。在488 nm左右工作的單模光纖主要受到光纖端面損傷的限制(藍色實線),而在1550
            nm下工作的光纖受到接頭造成的損傷的限制(紅色實線)。

            對于多模光纖,有效模場由纖芯直徑確定,一般要遠大于SM光纖的有效模場。因此,其光纖端面上的功率密度更低,較高的光功率(一般上千瓦的數量級)可以無損傷地耦合到光纖中(圖中未顯示)。而插芯/接頭終端的損傷限制保持不變,這樣,多模光纖的大適用功率就會受到插芯和接頭終端的限制。

            請注意,曲線上的值只是在合理的操作和對準步驟幾乎不可能造成損傷的情況下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纖經常在超過上述功率水平的條件下使用。不過,這樣的應用一般需要專業(yè)用戶,并在使用之前以較低的功率進行測試,盡量降低損傷風險。但即使如此,如果在較高的功率水平下使用,則這些光纖元件應該被看作實驗室消耗品。

            光纖內的損傷閾值

            除了空氣玻璃界面的損傷機制外,光纖本身的損傷機制也會限制光纖使用的功率水平。這些限制會影響所有的光纖組件,因為它們存在于光纖本身。光纖內的兩種損傷包括彎曲損耗和光暗化損傷。

            彎曲損耗

            光在纖芯內傳播入射到纖芯包層界面的角度大于臨界角會使其無法全反射,光在某個區(qū)域就會射出光纖,這時候就會產生彎曲損耗。射出光纖的光一般功率密度較高,會燒壞光纖涂覆層和周圍的松套管。

            有一種叫做雙包層的特種光纖,允許光纖包層(第二層)也和纖芯一樣用作波導,從而降低彎折損傷的風險。通過使包層/涂覆層界面的臨界角高于纖芯/包層界面的臨界角,射出纖芯的光就會被限制在包層內。這些光會在幾厘米或者幾米的距離而不是光纖內的某個局部點漏出,從而大限度地降低損傷。Thorlabs生產并銷售0.22 NA雙包層多模光纖,它們能將適用功率提升百萬瓦的范圍。

            光暗化

            光纖內的第二種損傷機制稱為光暗化或負感現(xiàn)象,一般發(fā)生在紫外或短波長可見光,尤其是摻鍺纖芯的光纖。在這些波長下工作的光纖隨著曝光時間增加,衰減也會增加。引起光暗化的原因大部分未可知,但可以采取一些列措施來緩解。例如,研究發(fā)現(xiàn),羥基離子(OH)含量非常低的光纖可以抵抗光暗化,其它摻雜物比如氟,也能減少光暗化。

            即使采取了上述措施,所有光纖在用于紫外光或短波長光時還是會有光暗化產生,因此用于這些波長下的光纖應該被看成消耗品。

            制備和處理光纖

            通用清潔和操作指南

            建議將這些通用清潔和操作指南用于所有的光纖產品。而對于具體的產品,用戶還是應該根據輔助文獻或手冊中給出的具體指南操作。只有遵守了所有恰當的清潔和操作步驟,損傷閾值的計算才會適用。

            安裝或集成光纖(有終端的光纖或裸纖)前應該關掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接頭或光纖的脆弱部分而造成損傷。

            光纖適用的功率直接與光纖/接頭端面的質量相關。將光纖連接到光學系統(tǒng)前,一定要檢查光纖的末端。端面應該是干凈的,沒有污垢和其它可能導致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纖,使用前應該剪切,用戶應該檢查光纖末端,確保切面質量良好。

            如果將光纖熔接到光學系統(tǒng),用戶先應該在低功率下驗證熔接的質量良好,然后在高功率下使用。熔接質量差,會增加光在熔接界面的散射,從而成為光纖損傷的來源。

            對準系統(tǒng)和優(yōu)化耦合時,用戶應該使用低功率;這樣可以大程度地減少光纖其他部分(非纖芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包層、涂覆層或接頭,有可能產生散射光造成的損傷。

            高功率下使用光纖的注意事項

            一般而言,光纖和光纖元件應該要在安全功率水平限制之內工作,但在理想的條件下(佳的光學對準和非常干凈的光纖端面),光纖元件適用的功率可能會增大。用戶先必須在他們的系統(tǒng)內驗證光纖的性能和穩(wěn)定性,然后再提高輸入或輸出功率,遵守所有所需的安全和操作指導。以下事項是一些有用的建議,有助于考慮在光纖或組件中增大光學功率。

            要防止光纖損傷光耦合進光纖的對準步驟也是重要的。在對準過程中,在取得佳耦合前,光很容易就聚焦到光纖某部位而不是纖芯。如果高功率光束聚焦在包層或光纖其它部位時,會發(fā)生散射引起損傷

            使用光纖熔接機將光纖組件熔接到系統(tǒng)中,可以增大適用的功率,因為它可以大程度地減少空氣/光纖界面損傷的可能性。用戶應該遵守所有恰當的指導來制備,并進行高質量的光纖熔接。熔接質量差可能導致散射,或在熔接界面局部形成高熱區(qū)域,從而損傷光纖。

            連接光纖或組件之后,應該在低功率下使用光源測試并對準系統(tǒng)。然后將系統(tǒng)功率緩慢增加到所希望的輸出功率,同時周期性地驗證所有組件對準良好,耦合效率相對光學耦合功率沒有變化。

            由于劇烈彎曲光纖造成的彎曲損耗可能使光從受到應力的區(qū)域漏出。在高功率下工作時,大量的光從很小的區(qū)域(受到應力的區(qū)域)逃出,從而在局部形成產生高熱量,進而損傷光纖。請在操作過程中不要破壞或突然彎曲光纖,以盡可能地減少彎曲損耗。

            用戶應該針對給定的應用選擇合適的光纖。例如,大模場光纖可以良好地代替標準的單模光纖在高功率應用中使用,因為前者可以提供更佳的光束質量,更大的MFD,且可以降低空氣/光纖界面的功率密度。

            階躍折射率石英單模光纖一般不用于紫外光或高峰值功率脈沖應用,因為這些應用與高空間功率密度相關。

            19條光纖的Y型光纖束

            Item #

            Hydroxyl
             Content

            Wavelength
             Range

            Fiber
             Item #

            # of
             Fibers

            Core
             Diameter

            Cladding
             Diameter

            NA

            Minimum  Bend Radius

            Common
             End Face
             Drawingc

            9-Fiber
             End
             Drawingc

            10-Fiber
             End
             Drawingc

            Short Term

            Long Termb

            BF19Y2HS02

            High OH

            250 - 1200 nma

            FG200UEA

            19

            200 µm ± 2%

            220 ± 2 µm

            0.22 ± 0.02e

            6.5 cm

            13 cm

            BF19Y2LS02

            Low OH

            400 - 2400 nm

            FG200LEA

            a.    用于300 nm以下時,可能會隨時間出現(xiàn)負感現(xiàn)象。如需定制抗負感光纖束,請聯(lián)系技術支持。

            b.    由于接頭的公差,光纖間的間距會對于不同光纖束輕微變動。

            c.    光纖束的數值孔徑與單根光纖的數值孔徑相同。

            產品型號

            公英制通用

            BF19Y2HS02

            19條光纖的分岔光纖束,Ø200 µm,高羥基(250 - 1200 nm),SMA,2 m長

            BF19Y2LS02

            19條光纖的分岔光纖束,Ø200 µm,低羥基(400 - 2400 nm),SMA,2 m長

             

            SMA光纖束轉接件,用于OSL2和上一代OSL1光纖光源

            連接光纖束到我們的光纖光源

            SM1SMA允許SMA接頭光纖束成為我們現(xiàn)行的OSL2光源輸出端

            OSL1-SMA允許SMA接頭光纖束成為我們上一代的OSL1光源輸出端

            Thorlabs公司的SM1SMA和OSL1-SMA光纖連接轉接件允許SMA接頭的光纖束分別用于我們的OSL2和前一版的OSL1光纖光源輸出。相比于前一版的OSL1和現(xiàn)行的OSL2YFB分叉光纖束我們帶有SM連接頭的光纖束提供了更為寬廣的工作波長范圍,而且可以選擇更長的長度。

            SM1SMA適配器底板可以粘貼到OSL2光源的SM1螺紋(1.035英寸-40)輸出端口的前方。光纖束轉接件預先安裝到OSL2上*步必須要擰下輸出端口然后粘貼到SM1SMA上。OSL1-SMA轉接件插入到前一版OSL1的前面板上,通過翼型螺絲固定。他們都兼容SMA905-和SMA906-型的連接頭。

            注意:OSL1-SMA不兼容我們現(xiàn)行的OSL2光源。

             

            SM1SMA SMA用于OSL2光纖光源的光纖轉接件

              帶有SM1SMA轉接件和多模光纖束OSL2

               

              產品型號

              公英制通用

              SM1SMA

              SMA光纖轉接板,帶SM1 (1.035"-40)外螺紋

              OSL1-SMA

              SMA光纖束轉接件,用于OSL1光纖光源

              SM1SMA SMA用于OSL2光纖光源的光纖轉接件

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