• 高功率光纤合路器(多模光纤耦合器) 光纤耦合器
    中国大陆
    分类:光纤耦合器

    该UV-VIS-NIR光纤组合器(光功率组合器:50/125,105/125,200/220,400/440(400/430),600/630,800/830,1000/1100μm)是一种基于大纤芯光纤的无源光学元件,可将两个或多个光功率输入组合成一个光纤输出。输入/输出多模光纤的纤芯/包层直径从50μm(微米)到1000μm(微米)。LFIBER的大芯径UV-VIS-NIR光纤组合器具有波长不敏感、模式不敏感、结构紧凑、高效率和高可靠性等特点。它是光功率合成、激光到光纤传输系统、传感器技术、生物医学、计量学和相关应用的较佳选择。注意事项:1.以上数据为不带连接器的测试结果。2.LFIBER的UV-VIS-NIR大芯径光纤组合器(多模光耦合器)在宽波长范围内对波长和模式不敏感。此外,可以将其设计为对于特定波长具有较佳性能根据您的应用范围。因此,如果可能的话,请告诉我们准确的工作波长范围。3.输入/输出光纤的不同纤芯/包层直径和数值孔径(NA)是可选的,因此,组合器可以具有不同的传输效率。4.如果UV-VIS-NIR光纤组合器在高功率连续波上工作,请指定工作功率(CW)激光器,它可能需要为封装设计散热器。5.如果需要高质量的输出光束(具有更少的散斑热点和更均匀的能量强度分布),纤芯光纤组合器可与LFIBER的在线激光散斑消减器(光纤光束均化器)集成,以制作混合组件。有关详细信息,请访问https://www.lfiber.com/laser-speckle-reducer-beam-homogenizer/。6.规格可自定义,如有更改,恕不另行通知。7.如需产品定制或特殊要求,请联系我们的销售代表。点击下面的链接了解更多信息。高功率光纤合束器(多模光纤耦合器)

  • 高功率光纤隔离器(50W) 光纤隔离器和循环器
    中国大陆
    设备类型: Isolator 工作波长: 980, 1030, 1053, or 1064nm 最大功率: 50W 最小隔离度: 25dB

    高功率光纤光隔离器(偏振无关光纤隔离器,1064/1053/1030/980nm)是一种光纤耦合元件,允许所有偏振光信号(不仅仅是特定方向的偏振光)沿光纤在一个方向传播,而不是在相反方向传播。从功能上讲,它很像一个光电二极管。1064/1053/1030/980 nm高功率光隔离器在光纤系统的许多应用中都是必不可少的,其中较常见的应用是防止沿光纤返回的背反射光重新进入并干扰激光器的工作。注意事项:1.高功率光纤隔离器(偏振无关光纤隔离器,1064/1053/1030/980 nm)可定制,以上规格如有变更,恕不另行通知。2.对于带连接器的设备,IL高0.3dB,RL低5.0dB。3.裸光纤不应支撑连接器的重量。因此,如果需要任何连接器,对于尾纤类型,较好选择900μm的松套管,而不是250μm的裸光纤。4.对于连续波高功率光互连,我们建议使用不带连接器的熔合接头。5.如需定制产品或有特殊要求,请联系LFIBER销售部了解供货情况。有关详细信息,请单击下面的链接。高功率光纤隔离器

  • 大功率高隔离度隔离器 光纤隔离器和循环器
    中国大陆
    设备类型: Isolator 工作波长: 780, 808, 850, 915, 980, 1030, 1064nm 最大功率: 10 or 20W 最小隔离度: 55dB

    高功率高隔离度隔离器(1064nm,1030nm,980nm,915nm,850nm,808nm,780nm)是一种与偏振无关的光纤组件,允许所有偏振光(而不仅仅是特定方向的偏振光)在一个方向上传播,但在相反方向上将其阻挡。在许多应用中,我们无法控制输入光的偏振。在这种情况下,需要与偏振无关的光纤隔离器(1064/1030/980/915nm/850/808/780nm)。它是保护激光器、放大器和ASE光源免受产生不稳定性的虚假背反射光影响的关键组件。注意事项:1.大功率高隔离度隔离器(1064nm,1030nm,980nm,915nm,850nm,808nm,780nm;偏振无关)可定制,上述规格如有更改,恕不另行通知。2.对于连续波高功率光互连,我们建议使用不带连接器的熔合接头。3.对于带连接器的设备,IL高0.3dB,RL低5.0dB。4.裸光纤不应支撑连接器的重量。因此,如果需要任何连接器,对于尾纤类型,较好选择900μm的松套管,而不是250μm的裸光纤。5.如需定制产品或有特殊要求,请联系LFIBER销售部了解供货情况。有关详细信息,请单击下面的链接。大功率高隔离隔离器

  • 大功率高隔离度PM隔离器 光纤隔离器和循环器
    中国大陆
    设备类型: Isolator 工作波长: 780, 808, 850, 915, 980, 1030, 1064nm 最大功率: 50W 最小隔离度: 55dB

    高功率高隔离PM隔离器(1064nm,1030nm,980nm,915nm,850nm,808nm,780nm)是一种与偏振无关的光纤元件,它允许所有偏振光(不仅仅是特定方向的偏振光)在一个方向上传播,但在相反方向上将其阻挡。在许多应用中,我们无法控制输入光的偏振。在这种情况下,需要与偏振无关的光纤隔离器(1064/1030/980/915nm/850/808/780nm)。它是保护激光器、放大器和ASE光源免受产生不稳定性的虚假背反射光影响的关键组件。注意事项:1.大功率高隔离度永磁隔离器(1064nm,1030nm,980nm,915nm,850nm,808nm,780nm;偏振无关)可定制,上述规格如有更改,恕不另行通知。2.对于连续波高功率光互连,我们建议使用不带连接器的熔合接头。3.对于带连接器的设备,IL高0.3dB,RL低5.0dB。4.裸光纤不应支撑连接器的重量。因此,如果需要任何连接器,对于尾纤类型,较好选择900μm的松套管,而不是250μm的裸光纤。5.如需定制产品或有特殊要求,请联系LFIBER销售部了解供货情况。有关详细信息,请单击下面的链接。大功率高隔离永磁隔离器

  • 高功率工业飞秒激光器IFRIT 激光器模块和系统
    日本
    厂商:Cyber Laser Inc
    中心波长: 780nm 重复频率: 1 - 1 kHz 脉冲能源: 1mJ 能量稳定性: 0.9% 脉冲持续时间: 130fs

    飞秒激光器被期望用于高附加值应用,例如光通信器件、金属部件、透明材料和半导体的精密加工以及生物医学、化学、分析和测量用途。同时,到目前为止,飞秒技术仅限于科学领域,而不适用于必须具备长寿命和稳定性的工业领域。使用Cyber Laser的IFRIT,您可以在温度和湿度不受控制的典型工业环境中连续工作超过10000小时,并且在没有校准的情况下连续工作四个月。凭借世界一流的稳定性、免维护操作、长寿命和世界上较小的外形尺寸,飞秒激光IFRIT实现了许多以前无法想象的先进应用。

  • 高功率永磁光缆隔离器 光纤隔离器和循环器
    中国大陆
    设备类型: Isolator 工作波长: 980, 1030, 1053, or 1064nm 最大功率: 10 or 20W 最小隔离度: 25dB

    高功率保偏光纤隔离器(1064/1030/980nm保偏光纤隔离器)是较重要的无源器件之一。PM光隔离器的功能是让光束沿一个方向通过,即仅沿前进方向通过,就像单向交通一样。同时,PM光隔离器能够保持光的良好定义的偏振态(SOP)。高功率PM隔离器(偏振保持隔离器)用于防止导致诸如激光源中的频率不稳定性和光放大器中的寄生振荡等不良影响的反射光。注意事项:1.高功率PM光纤隔离器可定制,以上规格如有变更,恕不另行通知。2.对于连续波高功率光互连,我们建议使用不带连接器的熔合接头。3.对于带连接器的设备,IL高0.3dB,RL低5.0dB,ER低2.0dB。4.除非另有规定,光纤的慢轴与PM光纤连接器的键对齐。5.慢轴工作和快轴阻塞为标准,同时可根据要求在慢轴和快轴上操作。6.裸光纤不应支撑连接器的重量。因此,如果需要任何连接器,对于尾纤类型,较好选择900μm的松套管,而不是250μm的裸光纤。7.如需定制产品或有特殊要求,请联系LFIBER销售部了解供货情况。有关详细信息,请单击下面的链接。高功率保偏光纤隔离器

  • 高功率永磁光隔离器 光纤隔离器和循环器
    中国大陆
    设备类型: Isolator 工作波长: 1310 or 1550nm 最大功率: 20W 最小隔离度: 28 or 48dB

    高功率PM光隔离器(1310nm/1550nm PM隔离器)是一种光纤元件,仅在一个方向上传输光,从而防止反射光返回光源。它由PM Panda光纤制成,能够保持光的良好偏振状态(SOP)。该高功率PM光隔离器(光纤耦合PM隔离器)可以是单级或双级/双级,这取决于传播光所需的光隔离程度。在许多激光应用中,这是一个很好的选择,因为背反射光通常会对光学器件的工作条件产生有害影响。注意事项:1.高功率PM光隔离器(1310nm/1550nm PM隔离器)可定制,以上规格如有变更,恕不另行通知。2.对于带连接器的设备,IL高0.3dB,RL低5.0dB,ER低2.0dB。3.除非另有规定,光纤的慢轴与PM光纤连接器的键对齐。4.慢轴工作和快轴阻塞为标准,同时可根据要求在慢轴和快轴上操作。5.裸光纤不应支撑连接器的重量。因此,如果需要任何连接器,对于尾纤类型,较好选择900μm的松套管,而不是250μm的裸光纤。6.对于连续波高功率光互连,我们建议使用不带连接器的熔合接头。7.如需定制产品或有特殊要求,请联系LFIBER销售部了解供货情况。有关详细信息,请单击下面的链接。高功率PM光隔离器

  • 大功率保偏隔离器(50W) 光纤隔离器和循环器
    中国大陆
    设备类型: Isolator 工作波长: 980, 1030, or 1053, 1064nm 最大功率: 50W 最小隔离度: 25dB

    高功率偏振保持隔离器允许光在一个方向上传播,但阻止在相反方向上的传输。同时,通过使用PM PANDA光纤,它保持了光的良好偏振态(SOP)。这款光纤耦合1064/1053/1030/980 nm PM光隔离器的功率处理能力高达50W。在许多激光应用中,它是一个很好的选择,因为背反射光通常会对光学器件的工作条件产生有害影响。注意事项:1.大功率保偏隔离器可定制,以上规格如有变更,恕不另行通知。2.对于带连接器的设备,IL高0.3dB,RL低5.0dB,ER低2.0dB。3.除非另有规定,光纤的慢轴与PM光纤连接器的键对齐。4.慢轴工作和快轴阻塞为标准,同时可根据要求在慢轴和快轴上操作。5.裸光纤不应支撑连接器的重量。因此,如果需要任何连接器,对于尾纤类型,较好选择900μm的松套管,而不是250μm的裸光纤。6.对于连续波高功率光互连,我们建议使用不带连接器的熔合接头。7.如需定制产品或有特殊要求,请联系LFIBER销售部了解供货情况。有关详细信息,请单击下面的链接。大功率保偏隔离器

  • 高功率脉冲光纤激光器 激光器模块和系统
    中国大陆
    厂商:Amonics Limited
    波长: 1064nm 平均输出功率: 10W 脉宽: 10 - 1000 ns 光束质量: 1.1 最大脉冲重复率: 100kHz

    Amonics公司的光纤激光器(AFL)是一种紧凑型独立交钥匙设备,可在1064nm和1550nm范围内提供高达50W的输出功率和1mJ的脉冲能量,在连续或脉冲操作下。基于专有的全光纤设计,Amonics光纤激光器是免维护的。无需安装后服务。在脉冲操作中,激光器提供高达20kW的峰值功率和从10ns到1000ns的可调脉冲宽度。脉冲重复率由外部TTL信号触发。AMONICS光纤激光器是广泛工业应用的理想选择。

  • 3.8微米的高功率准CW量子级联激光器 半导体激光器
    美国
    厂商:Pranalytica, Inc
    输出功率: 1.5W 激光波长: 3.8um 脉宽: 200 - 500 ns 中心波长附近的调谐范围: Not Applicable

    Pranalytica公司的高功率准连续波QCL系统

  • 4.6微米的高功率准CW量子级联激光器 半导体激光器
    美国
    厂商:Pranalytica, Inc
    输出功率: 3W 激光波长: 4.6um 脉宽: 200 - 500 ns 中心波长附近的调谐范围: Not Applicable

    Pranalytica公司的高功率准连续波QCL系统

  • 4um的高功率准CW量子级联激光器 半导体激光器
    美国
    厂商:Pranalytica, Inc
    输出功率: 2W 激光波长: 4.0um 脉宽: 200 - 500 ns 中心波长附近的调谐范围: Not Applicable

    Pranalytica公司的高功率准连续波QCL系统

  • 7.2微米的高功率准CW量子级联激光器 半导体激光器
    美国
    厂商:Pranalytica, Inc
    输出功率: 1.5W 激光波长: 7.2um 脉宽: 200 - 500 ns 中心波长附近的调谐范围: Not Applicable

    Pranalytica公司的高功率准连续波QCL系统

  • 9.3微米的高功率准CW量子级联激光器 半导体激光器
    美国
    厂商:Pranalytica, Inc
    输出功率: 2W 激光波长: 9.3um 脉宽: 200 - 500 ns 中心波长附近的调谐范围: Not Applicable

    Pranalytica公司的高功率准连续波QCL系统

  • 高功率三路输出同步超快光纤激光器系统ALP 激光器模块和系统
    丹麦
    厂商:NKT Photonics
    波长: 710nm 重复频率: 20MHz 输出功率: 0.4W 脉冲持续时间: 100000fs 波长: 745 ± 10nm

    ALP是一种新型激光平台,提供多达三个独立的可配置输出端口,连接到同一个超快光纤激光振荡器。灵活的激光器架构可以很容易地适应具有不同要求的广泛应用。每个输出都可以配置为具有各种功率、波长和脉冲宽度选项的固定波长或宽带超连续谱。不同的输出总是同步的,因此脉冲可以在空间和时间上重叠。振荡器可以在高达80MHz的重复率下工作,并且通过可选的脉冲选择器,还可以提供可变的重复率。这些是坚固、可靠和自启动的激光器,提供关键操作和零维护。标准ALP-710-745-SC系统可预先配置三个输出,包括超连续谱、710nm和745nm。

  • 高速偏振控制器-扰频器epc-3000-11-1300/1550-9/125-S- 3a3a-1-1 控制器和扰频器
    加拿大
    厂商:OZ Optics
    工作波长范围: 1300 - 1550 nm 插入损耗: 0.05dB

    OZ Optics的高速电驱动偏振控制器(EPC)提供了一种简单、高效的方法来快速操纵单模光纤内的偏振态。该器件采用新颖的光纤挤压技术,由三个或四个(取决于型号)输入电压控制,以在鲁棒、易于操作的封装中提供无限偏振控制和加扰。控制器的快速响应速度可以轻松处理由外部环境引起的偏振变化,并且非常适合偏振控制和加扰,用于平均PDL、PDG效应或进行PMD、PDL或DOP测量。由于器件内的光纤是连续的,因此所有插入损耗、回波损耗和PDL效应仅受光纤本身的限制。这使其成为精密测试和测量应用的理想选择。

  • 高速偏振控制器-扰频器 epc-3000-11-1300/1550-9/125-S-3u3u-1-1 控制器和扰频器
    加拿大
    厂商:OZ Optics
    工作波长范围: 1300 - 1550 nm 插入损耗: 0.05dB

    OZ Optics的高速电驱动偏振控制器(EPC)提供了一种简单、高效的方法来快速操纵单模光纤内的偏振态。该器件采用新颖的光纤挤压技术,由三个或四个(取决于型号)输入电压控制,以在鲁棒、易于操作的封装中提供无限偏振控制和加扰。控制器的快速响应速度可以轻松处理由外部环境引起的偏振变化,并且非常适合偏振控制和加扰,用于平均PDL、PDG效应或进行PMD、PDL或DOP测量。由于器件内的光纤是连续的,因此所有插入损耗、回波损耗和PDL效应仅受光纤本身的限制。这使其成为精密测试和测量应用的理想选择。

  • 高速偏振控制器-扰频器 epc-3000-11-1300/1550-9/125-S-xx-1-1 控制器和扰频器
    加拿大
    厂商:OZ Optics
    工作波长范围: 1300 - 1500 nm 插入损耗: 0.05dB

    OZ Optics的高速电驱动偏振控制器(EPC)提供了一种简单、高效的方法来快速操纵单模光纤内的偏振态。该器件采用新颖的光纤挤压技术,由三个或四个(取决于型号)输入电压控制,以在鲁棒、易于操作的封装中提供无限偏振控制和加扰。控制器的快速响应速度可以轻松处理由外部环境引起的偏振变化,并且非常适合偏振控制和加扰,用于平均PDL、PDG效应或进行PMD、PDL或DOP测量。由于器件内的光纤是连续的,因此所有插入损耗、回波损耗和PDL效应仅受光纤本身的限制。这使其成为精密测试和测量应用的理想选择。

  • 高速偏振控制器-扰频器epc-4000-11-1300/1550-9/125-S-3A-1-1 控制器和扰频器
    加拿大
    厂商:OZ Optics
    工作波长范围: 1300 - 1550 nm 插入损耗: 0.05dB

    OZ Optics的高速电驱动偏振控制器(EPC)提供了一种简单、高效的方法来快速操纵单模光纤内的偏振态。该器件采用新颖的光纤挤压技术,由三个或四个(取决于型号)输入电压控制,以在鲁棒、易于操作的封装中提供无限偏振控制和加扰。控制器的快速响应速度可以轻松处理由外部环境引起的偏振变化,并且非常适合偏振控制和加扰,用于平均PDL、PDG效应或进行PMD、PDL或DOP测量。由于器件内的光纤是连续的,因此所有插入损耗、回波损耗和PDL效应仅受光纤本身的限制。这使其成为精密测试和测量应用的理想选择。

  • 高速偏振控制器-扰频器 epc-4000-11-1300/1550-9/125-S-3u3u-1-1 控制器和扰频器
    加拿大
    厂商:OZ Optics
    工作波长范围: 1300 - 1500 nm 插入损耗: 0.05dB

    OZ Optics的高速电驱动偏振控制器(EPC)提供了一种简单、高效的方法来快速操纵单模光纤内的偏振态。该器件采用新颖的光纤挤压技术,由三个或四个(取决于型号)输入电压控制,以在鲁棒、易于操作的封装中提供无限偏振控制和加扰。控制器的快速响应速度可以轻松处理由外部环境引起的偏振变化,并且非常适合偏振控制和加扰,用于平均PDL、PDG效应或进行PMD、PDL或DOP测量。由于器件内的光纤是连续的,因此所有插入损耗、回波损耗和PDL效应仅受光纤本身的限制。这使其成为精密测试和测量应用的理想选择。