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Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 更新時(shí)間:2024-04-18
  • 產(chǎn)品介紹:Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線IRPhotonics®設(shè)計(jì)用于中紅外光譜范圍內(nèi)的低損耗傳輸。這些單模跳線使用Thorlabs的氟化物光纖制造,氟化鋯(ZrF4)光纖跳線的單模工作范圍為2.3-4.1µm,而氟化銦(InF3)光纖跳線的單模工作范圍為3.2 - 5.5µm
  • 廠商性質(zhì):代理商
  • 在線留言

產(chǎn)品介紹

品牌Thorlabs價(jià)格區(qū)間面議
組件類別光學(xué)元件應(yīng)用領(lǐng)域電子

Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線


Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線特性

氟化鋯(ZrF4)光纖的單模工作范圍為2.3 µm -4.1 µm,氟化銦(InF3)光纖為3.2µm- 5.5µm

氟化鋯(ZrF4)光纖的傳輸范圍285 nm - 4.5 µm,氟化銦(InF3)光纖則為310 nm- 5.5 µm

兼容可見(jiàn)光波長(zhǎng)對(duì)準(zhǔn)光束

用于光譜學(xué)、環(huán)境傳感和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域

菲涅爾反射損耗低:每面< 4%

我們的單模氟化物跳線IRPhotonics®設(shè)計(jì)用于中紅外光譜范圍內(nèi)的低損耗傳輸。這些單模跳線使用Thorlabs的氟化物光纖制造,氟化鋯(ZrF4)光纖跳線的單模工作范圍為2.3-4.1µm,而氟化銦(InF3)光纖跳線的單模工作范圍為3.2 - 5.5µm。氟化ZrF4光纖和氟化銦InF3光纖衰減度的對(duì)比圖請(qǐng)看右邊曲線圖。

這些氟化物光纖跳線提供與標(biāo)準(zhǔn)石英光纖跳線相似的機(jī)械靈活性,環(huán)境穩(wěn)定性好,并且中紅外光譜范圍內(nèi)的衰減曲線平穩(wěn)。由于氟化物玻璃的透射范圍低紫外線范圍,因此可見(jiàn)光(比如由光纖耦合激光器產(chǎn)生的激光)可沿著相同光纖作為對(duì)準(zhǔn)輔助進(jìn)行傳播。注意,由于可見(jiàn)光低于截止波長(zhǎng),因此它將仿佛在多模光纖中一樣傳播。 這些光纖跳線的數(shù)值孔徑(NA)在特定SM工作范圍上保持相對(duì)恒定(曲線圖參見(jiàn)曲線標(biāo)簽)。


MIR Fluoride Fiber Selection Guide
Single Mode Patch Cables
Multimode Patch Cables
Bifurcated Fiber Bundles
Reflection/Backscatter Probe Bundles
MIR Fiber Overview


Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

氟化鋯(ZrF4)單模光纖跳線提供比氟化銦(InF3)光纖更低的衰減,但是氟化光纖對(duì)長(zhǎng)波長(zhǎng)的透光率比氟化光纖更大。關(guān)于其它衰減曲線,請(qǐng)參見(jiàn)曲線標(biāo)簽。

每根跳線兩端的終端接頭為分別與FC/PC或FC/APC連接組件(詳情參見(jiàn)FC連接器標(biāo)簽)兼容的陶瓷插芯連接器,并進(jìn)行平面拋光或斜角面拋光。在對(duì)背反射較敏感的設(shè)置中,我們推薦使用斜角面FC連接器。每根跳線包括兩個(gè)保護(hù)帽,它們用來(lái)保護(hù)插芯端不受灰塵和其它危害??蓡为?dú)購(gòu)買(mǎi)CAPF(塑料質(zhì))和CAPFM(金屬)替換保護(hù)帽。

使用建議由于氟化物玻璃比標(biāo)準(zhǔn)石英玻璃更軟,因此不能用Kimwipes擦拭紙來(lái)清潔這些跳線。其它氟化物光纖特定的使用建議請(qǐng)參見(jiàn)操作標(biāo)簽。與無(wú)端光纖相比,這些跳線所能承受的大功率是受連接器限制的。取決于應(yīng)用,我們推薦以約300 mW的大CW功率使用這些跳線。

Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

每根氟化物跳線都標(biāo)有產(chǎn)品型號(hào)、批次和主要規(guī)格。


Stocked SM Patch Cables Selection Guide
Standard CablesFC/PC to FC/PC
FC/APC to FC/APC
Hybrid
AR-Coated Cables
AR-Coated TEC Silica
HR-Coated Silica
Beamsplitter-Coated Silica
Low-Insertion-Loss Silica
MIR Fluoride Fiber


中紅外應(yīng)用由于SM工作范圍與我們的帶間級(jí)聯(lián)激光器(ICL)的發(fā)射范圍重疊,因此若將這些跳線與我們的光譜儀結(jié)合使用,可以實(shí)現(xiàn)激光輸出光譜的低損耗測(cè)量。其它應(yīng)用實(shí)例見(jiàn)下圖。


單模氟化物跳線中的信號(hào)可以通過(guò)一個(gè)反射式準(zhǔn)直器耦合到自由空間。

Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

FiberPorts可替代反射式準(zhǔn)直器使用,它提供5個(gè)自由度的自由空間耦合,以及旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)。


規(guī)格:


Bare Fiber Specifications
FiberZrF4 Single ModeInF3 Single Mode
Transmission Range285 nm - 4.5 µm310 nm - 5.5 µm
SM Operating Wavelength Range2.3 - 4.1
µm
3.2 - 5.5 µm
Attenuation (Click for Plot)≤0.3 dB/m (Max); 0.15 dB/m (Typical)(for 2.3 - 3.6 µm)≤0.45 dB/m (Max)(for 3.2
- 4.6 µm)
Mode Field Diametera (Click for Plot)10.75 µm @ 2.5 µm; 14.80 µm @ 3.39 µm10.66 µm
@
3.39
µm
Cutoff Wavelength≤2.3 µm≤3.2 µm
Numerical Aperture (NA)b0.19 ± 0.02 @ 2.0 µm0.26 ± 0.02 @ 2.0 µm
Core Diameter9 ± 0.5 µm
Cladding Diameter125 +1/-2 µm
Core/Clad Concentricity≤2.0 µm
Bend Radius (Short
Term/Long Term)
≥10 mm / ≥40 mm≥10 mm / ≥30 mm


模場(chǎng)直徑(MFD)是一個(gè)標(biāo)稱值。它是近場(chǎng)中1/e2功率水平處的直徑。更多信息請(qǐng)見(jiàn)模場(chǎng)直徑定義標(biāo)簽。

曲線標(biāo)簽包含其它波長(zhǎng)處的NA曲線。

曲線

    該標(biāo)簽包含氟化物光纖的以波長(zhǎng)為自變量的衰減(測(cè)量值)曲線、彎曲衰減(測(cè)量值)曲線、模場(chǎng)直徑(計(jì)算值)曲線和數(shù)值孔徑(計(jì)算值)曲線。

    下面所顯示的是單模跳線的數(shù)據(jù);不同跳線之間可能會(huì)不同。如果您不確定這些光纖是否適用于您的應(yīng)用請(qǐng)聯(lián)系技術(shù)支持。

    衰減

    Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

    該曲線包含了我們單模ZrF4光纖的衰減測(cè)量值。曲線中的藍(lán)色陰影區(qū)域表示單模波長(zhǎng)工作范圍(2.3-3.6 µm),橙色陰影區(qū)域表示光纖依然具有傳輸性,但為多模操作。截止波長(zhǎng)用垂直虛線表示,是多模運(yùn)行的起點(diǎn),并隨波長(zhǎng)的變化而變化。接近1.9 µm處的峰值對(duì)應(yīng)二階模衰減。

    Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

    該曲線包含了我們單模InF3光纖的衰減測(cè)量值。曲線中的綠色陰影區(qū)域表示單模工作波長(zhǎng)范圍,衰減值≤0.45 dB/m,藍(lán)色陰影區(qū)域表示單模工作波長(zhǎng)范圍,沒(méi)有保證的衰減規(guī)格。橙色陰影區(qū)域表示光纖依然具有傳輸性,但為多模操作。截止波長(zhǎng)用垂直虛線表示,是多模運(yùn)行的起點(diǎn),并隨波長(zhǎng)的變化而變化。接近2.9 µm處的峰值對(duì)應(yīng)二階模衰減

    Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

    該曲線包含了用于我們單模ZrF4光纖的單環(huán)在五個(gè)不同彎曲半徑時(shí)衰減測(cè)量值。曲線中的陰影區(qū)域表示單模波長(zhǎng)范圍(2.3 - 3.6 µm)。

    Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

    該曲線包含了用于我們單模InF3光纖的單環(huán)在四個(gè)不同彎曲半徑時(shí)衰減測(cè)量值。曲線中的藍(lán)色和綠色陰影區(qū)域表示單模波長(zhǎng)范圍(3.2 - 5.5微米)。


    色散

    Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

    該曲線包含了我們單模ZrF4光纖的計(jì)算的色散曲線,具有大約1.6微米的零色散波長(zhǎng)。曲線中的陰影區(qū)域表示單模波長(zhǎng)范圍(2.3 - 3.6微米)。

    Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

    曲線包含了我們單模InF3光纖的計(jì)算的色散曲線,具有大約1.7微米的零色散波長(zhǎng)。曲線中的陰影區(qū)域表示單模波長(zhǎng)范圍(3.2 - 5.5微米)。


    數(shù)值孔徑

    Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

    該曲線包含了我們單模ZrF4光纖的數(shù)值孔徑,根據(jù)以下曲線中的折射率。曲線中的陰影區(qū)域表示單模波長(zhǎng)范圍(2.3 - 3.6微米)。

    Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

    該曲線包含了我們單模InF3光纖的數(shù)值孔徑,根據(jù)以下曲線中的折射率。曲線中的陰影區(qū)域表示單模波長(zhǎng)范圍(3.2 - 5.5 µm)。


    折射率

    Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

    .這里顯示的折射率是將Sellmeier方程與測(cè)量數(shù)據(jù)擬合獲得的。右表給出了擬合中所用的Sellmeier系數(shù)。

    Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

    Sellmeier Equation


    Sellmeier Coefficients
    CoefficientCoreCladding
    u00.54630.705674
    u10.75660.515736
    u21.7822.204519
    u30.0000.087503
    u40.1160.087505
    u521.26323.80739


    Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

    這些折射率是將Sellmeier方程與測(cè)量數(shù)據(jù)擬合獲得的。右表給出了擬合中所用的Sellmeier系數(shù)。

    Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

    Sellmeier Equation


    Sellmeier Coefficients
    CoefficientCoreCladding
    u00.476273380.68462594
    u10.769368930.4952746
    u25.018354971.4841315
    u30.01795490.0680833
    u40.118650930.11054856
    u543.6454575924.4391868



    操作

    物理操作

    環(huán)境因素

    壽命終止處理

    FC接頭

    使用標(biāo)準(zhǔn)石英光纖跳線是一般選擇FC/PC或FC/APC接頭,因?yàn)镻C和APC拋光面為圓頂頭可以使匹配的兩根跳線的纖芯直接接觸,從而將跳線界面之間接觸損耗降到小。

    因?yàn)榉锊AП谑⒉AЦ洠鼈冊(cè)趻伖夂髸?huì)是平面光纖端。根據(jù)跳線的不同,光纖端面可能相對(duì)插芯稍微地凹下去一點(diǎn)。因此,氟化物光纖跳線既不是FC/PC接頭(PC指直接接觸)也不是FC/APC(APC指有角度的直接接觸)。

    平面光纖端面不會(huì)影響輸出是耦合到自由空間的應(yīng)用,但是在連接FC接頭的光纖跳線時(shí),比如通過(guò)匹配套管或連接頭連接時(shí)會(huì)有傳輸損耗,因?yàn)楣饫w纖芯沒(méi)有直接接觸。由于FC終端的跳線之間的間隔一般要小于SMA905終端(使用空氣間隔插芯)的跳線間的典型間隔,這種損耗經(jīng)??梢员缓雎?。

    下圖是一根氟化物成品跳線末端的二維圖和三維圖。

    Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

    標(biāo)準(zhǔn)FC/PC接頭有圓頂端面

    Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

    FC終端的氟化物跳線有平坦的拋光末端面

    Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

    AFC終端氟化物光纖跳線有一個(gè)8度角拋光斜面

    Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

    該圖為一根?100微米纖芯、平面拋光的FC氟化物光纖跳線末端的二維表面輪廓圖。X和Y軸的單位都是微米。虛線圓和直線用于眼睛觀察指導(dǎo)。金屬插芯和跳線內(nèi)側(cè)的界面根據(jù)藍(lán)色虛線圓中的綠色圓查看。該數(shù)據(jù)代表我們所有平面拋光的FC氟化物光纖跳線。

    Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

    該圖為一根?100微米纖芯、平面拋光的FC氟化物光纖跳線末端的三維分布圖。虛線圓用于眼睛觀察指導(dǎo)。金屬插芯和跳線內(nèi)側(cè)的界面根據(jù)黑色圓和藍(lán)色圓之間的圓形凹陷來(lái)查看。該數(shù)據(jù)代表我們所有平面拋光的FC氟化物光纖跳線。


    模場(chǎng)直徑定義

    模場(chǎng)直徑(MFD)的定義

    Thorlabs中紅外單模氟化物光纖跳線

    左圖是通過(guò)光纖傳播的光束的強(qiáng)度分布。右圖是通過(guò)光纖傳播的光束的標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度分布,圖中標(biāo)注了MFD和纖芯直徑。


    氟化單模光纖跳線,2.3 - 4.1 µm

    Item #
    Prefix

    Fiber

    SM
    Operating
    Wavelength

    Attenuation
    (Max/Typical)
    (Click for Plot)

    Mode Field
    Diameter
    a
    (Click for Plot)

    Cutoff
    Wavelength

    Diameter
    (Core/
    Cladding)

    NAb

    Bend Radius
    (Short Term/
    Long Term)

    Connectors

    Jacket

    Operating
    Temperature

    P1-23Z

    ZrF4Single Mode

    2.3 - 4.1 µm

    ≤0.3 dB/m /
    0.15 dB/m
    (for 2.3 - 3.6 µm)

    10.75 µm @ 2.5 µm
    14.80 µm @ 3.39 µm

    ≤2.3 µm

    9 ± 0.5 µm /
    125 +1/-2 µm

    0.19 ± 0.02
    @ 2.0 µm

    ≥10 mm /
    ≥40 mm

    FC/PC-Compatiblec

    Red PVDF
    (?3 mm)

    -55 to 90 °C

    P3-23Z

    FC/APC-Compatiblec

    模場(chǎng)直徑(MFD)是一個(gè)標(biāo)稱值。它是近場(chǎng)中1/e2
    功率水平處的直徑。更多信息請(qǐng)見(jiàn)模場(chǎng)直徑定義標(biāo)簽。

    曲線標(biāo)簽中包含其它波長(zhǎng)時(shí)的NA曲線。

    請(qǐng)見(jiàn)FC接頭標(biāo)簽獲取更多細(xì)節(jié)。


    產(chǎn)品型號(hào)公英制通用
    P1-23Z-FC-1單模氟化光纖跳線,2.3 - 4.1 µm,F(xiàn)C/PC,1米
    P1-23Z-FC-2單模氟化光纖跳線,2.3 - 4.1 µm,F(xiàn)C/PC,2米
    P1-23Z-FC-5單模氟化光纖跳線,2.3 - 4.1 µm,F(xiàn)C/PC,5米
    P3-23Z-FC-1單模氟化光纖跳線,2.3 - 4.1 µm,F(xiàn)C/APC,1米
    P3-23Z-FC-2單模氟化光纖跳線,2.3 - 4.1 µm,F(xiàn)C/APC,2米
    P3-23Z-FC-5單模氟化光纖跳線,2.3 - 4.1 µm,F(xiàn)C/APC,5米


    單模氟化光纖跳線,3.2 - 5.5 µm

    Item #
    Prefix

    Fiber

    SM
    Operating
    Wavelength

    Attenuation
    (Click for Plot)

    Mode Field
    Diameter
    a
    (Click for Plot)

    Cutoff
    Wavelength

    Diameter
    (Core/
    Cladding)

    NAb

    Bend Radius
    (Short Term/
    Long Term)

    Connectors

    Jacket

    Operating
    Temperature

    P1-32F

    InF3Single Mode

    3.2 - 5.5 µm

    ≤0.45 dB/m
    (for 3.2 - 4.6 µm)

    10.66 µm
    @ 3.39 µm

    ≤3.2 µm

    9 ± 0.5 µm /
    125 +1/-2 µm

    0.26 ± 0.02
    @ 2.0 µm

    ≥10 mm /
    ≥30 mm

    FC/PC-Compatiblec


    Green PVDF
    (?3 mm)

    -55 to 90 °C

    P3-32F

    FC/APC-Compatiblec

    模場(chǎng)直徑(MFD)是標(biāo)稱值。它是近場(chǎng)中1/e2
    功率等級(jí)處的直徑。詳情請(qǐng)看MFD定義標(biāo)簽。

    曲線標(biāo)簽包含其它波長(zhǎng)下的NA曲線圖。

    詳情請(qǐng)看FC接頭標(biāo)簽。


    產(chǎn)品型號(hào)公英制通用
    P1-32F-FC-1單模氟化光纖跳線,3.2 - 5.5 µm,F(xiàn)C/PC,1米長(zhǎng)
    P1-32F-FC-2單模氟化光纖跳線,3.2 - 5.5 µm,F(xiàn)C/PC,2米長(zhǎng)
    P3-32F-FC-1單模氟化光纖跳線,3.2 - 5.5 µm,F(xiàn)C/APC,1米長(zhǎng)
    P3-32F-FC-2單模氟化光纖跳線,3.2 - 5.5 µm,F(xiàn)C/APC,2米長(zhǎng)
    • 該標(biāo)簽描述了在日常使用中標(biāo)準(zhǔn)石英光纖跳線和氟化物光纖跳線之間的相似和不同之處。

    • 彎折為了保護(hù),氟化物跳線使用塑料護(hù)套(PVDF聚合物),所以比典型的跳線護(hù)套更硬。只要護(hù)套不被強(qiáng)迫彎折,光纖不會(huì)受損傷。如果超過(guò)彎折限制塑料護(hù)套會(huì)變色。對(duì)于規(guī)定的彎折半徑請(qǐng)參考下面的表格。關(guān)于光纖因?yàn)閺澱蹖?dǎo)致的衰減的更多信息,請(qǐng)見(jiàn)曲線標(biāo)簽。

    • 存儲(chǔ)因?yàn)榉锊AП葮?biāo)準(zhǔn)石英玻璃更軟,所以更容易刮傷,所以在跳線在不使用時(shí)蓋上保護(hù)蓋尤其重要。用于FC終端跳線的CAPF和CAPFM替換保護(hù)帽可單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)。

    • 清潔使用FS200光纖檢測(cè)儀檢查光纖頭。如果有顆粒物,先嘗試使用緩流壓縮空氣吹去。如果壓縮空氣不夠,可以使用我們的FCC-7020光學(xué)接頭清潔器或MC-5擦鏡紙來(lái)清潔。

    • 請(qǐng)注意Kimwipes非常容易刮傷光纖頭,所以不能使用。

    • 重新拋光服務(wù)如果光纖頭刮傷,Thorlabs可以免費(fèi)重新拋光(由客戶負(fù)責(zé)來(lái)回的運(yùn)費(fèi))。請(qǐng)聯(lián)系技術(shù)支持使用該服務(wù)。

    • 一般的實(shí)驗(yàn)室溫度和濕度不會(huì)影響光纖的完整性。但是應(yīng)該避免拉伸、直接接觸液態(tài)水或水蒸氣。

    • 如果您要在本地廢棄這種光纖跳線,請(qǐng)遵守所有適用的當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)和條例,請(qǐng)注意氟化物玻璃主要由摻合氟化鋯或氟化銦的氟化鋇組成。

    • 模場(chǎng)直徑(MFD)是單模光纖中傳輸?shù)墓馐叽绲囊粋€(gè)量度。它是波長(zhǎng)、纖芯直徑和纖芯和包層折射率的一個(gè)函數(shù)。雖然許多光都被限制在纖芯傳播,仍有一部分會(huì)在包層中傳播。對(duì)于高斯分布,MFD是光功率降低到峰值水平的1/e2時(shí)的直徑。

    • MFD的測(cè)量MFD的測(cè)量通過(guò)遠(yuǎn)場(chǎng)中的可變通光孔徑方法(VAMFF)來(lái)完成。在光纖輸出的遠(yuǎn)場(chǎng)處放置一個(gè)通光孔徑,然后測(cè)量強(qiáng)度。在光路中放置連續(xù)變小的通光孔徑,測(cè)量每個(gè)通光孔徑下的強(qiáng)度水平;然后以功率和孔徑半角(或數(shù)值孔徑)為坐標(biāo)作圖得到數(shù)據(jù)。

    • 使用彼得第二定義確定MFD,該方法是不假設(shè)功率分布特定形狀的數(shù)學(xué)方法。使用漢克爾變換可以從遠(yuǎn)處測(cè)量值確定近場(chǎng)處的MFD大小。


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