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光纤准直和聚焦组件,一起称为光纤准直器,用于从光纤中获得放大的准直光束,或者用于将放大的光束聚焦到光纤中。LFIBER提供多种波长的高品质光纤准直器,包括450 nm、460 nm、630 nm、632 nm、650 nm、780 nm、850 nm、980 nm、1064 nm、1310 nm、1550 nm和2000 nm。这些光纤准直器在宽温度范围内具有良好的性能,可满足大多数需求。它们具有光路中不含环氧树脂、低损耗、超高可靠性的特点,符合GR-1221-CORE标准。注意:1.对于带连接器的光纤准直器,IL高0.3 dB,RL低5.0 dB。2.通过光纤准直器对测量插入损耗。3.请注明工作波长、工作距离、外壳类型(封装尺寸)、光纤长度连接器类型等在命令里。(请参阅“订购信息”部分。)4.这种单模光纤准直器是可定制的,上述规格可能会发生变化没有通知。单击链接以了解更多信息单模光纤准直器
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中心波长: 1310nm 扫描速率: 100kHz 调谐范围: 150nm 平均值输出功率: 50mW
SS3388 Solarity Alpha原型是一款高度可靠的全光纤、短腔、高性能扫描波长激光器,专为光学相干断层扫描(Oct)应用而设计。SS3388提供所需的快速200 kHz扫描速率、高输出功率和偏振稳定、波长范围为150 nm、波长为1310 nm的激光。SS3388能够在组织中实现高达10毫米的成像深度,而不受扫描速率谐波和光谱边带失真类型的影响,这些类型在其他高速扫频源中是常见的,并且已知会对高质量Oct图像产生不利影响。扫描波长激光器的太阳能线输出高度线性的波长扫描,以及波长触发和校准脉冲信号,当与具有成本效益的当代数字转换器结合时,使得高分辨率成像系统只需要周期性地重新校准扫描速率。Solarity平台的灵活性很容易实现生物医学和工业成像、光频域测距、高速光学传感和光谱学中的定制OEM应用。
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中心波长: 1310nm 扫描速率: 200kHz 调谐范围: 150nm 平均值输出功率: 70mW
SS3388 Solarity Alpha原型是一款高度可靠的全光纤、短腔、高性能扫描波长激光器,专为光学相干断层扫描(Oct)应用而设计。SS3388提供所需的快速200 kHz扫描速率、高输出功率和偏振稳定、波长范围为150 nm、波长为1310 nm的激光。SS3388能够在组织中实现高达10毫米的成像深度,而不受扫描速率谐波和光谱边带失真类型的影响,这些类型在其他高速扫频源中是常见的,并且已知会对高质量Oct图像产生不利影响。扫描波长激光器的太阳能线输出高度线性的波长扫描,以及波长触发和校准脉冲信号,当与具有成本效益的当代数字转换器结合时,使得高分辨率成像系统只需要周期性地重新校准扫描速率。Solarity平台的灵活性很容易实现生物医学和工业成像、光频域测距、高速光学传感和光谱学中的定制OEM应用。
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波长: 1300-1700nm 重复频率: 1-30MHz 输出功率: 0.001-0.05W 脉冲持续时间: 100fs
Soprano Mini–Cycle GmbH较新的飞秒激光器–是各种应用的理想解决方案。它具有约1310nm的定制波长输出和20fs至300fs的脉冲持续时间,特别适用于半导体和探测器测试中的特定应用。例如,OBIC成像是它使用的一个应用程序。由于它具有1700nm的第二输出,并且Soprano Mini的两个输出的中心波长可以定制(或者甚至可以是可调的),因此其他应用和多模态成像技术也可以受益于这种较先进的双波长超快激光器。光纤激光器Soprano Mini设计用于在恶劣的工业和科学环境中生存,并提供可靠的24/7运行。它是与生物医学和工业专家密切合作开发的,以合理的价格提供具有复杂激光系统较佳特性的独特光源。
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通道数量: Single Channel, Multi Channel 工作波长范围: 1250 - 1625 nm 动态衰减范围: 30dB 反射损耗: 50dB
光纤衰减器是一种无源器件,用于在不显著改变波形本身的情况下降低光信号的振幅。这通常是密集波分复用(DWDM)和掺铒光纤放大器(EDFA)应用中的要求,其中接收器不能接受从高功率光源产生的信号。先科衰减器采用了一种专有类型的金属离子掺杂光纤,可在光信号通过时减少光信号。这种衰减方法允许比光纤拼接或光纤偏移更高的性能,光纤拼接或光纤偏移通过误导而不是吸收光信号来起作用。Senko衰减器能够在1310、C和L波段工作。Senko衰减器能够长时间承受超过1W的高功率光照,使其非常适合EDFA和其他高功率应用。低偏振相关损耗(PDL)和稳定且独立的波长分布使其成为DWDM的理想选择。
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波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm
四分之一波片用于将线偏振光束转换为圆偏振光束(反之亦然)。四分之一波片的结构是这样的,即由标记线表示的快轴位于与输入偏振成45°的表面中。输入光束被分解为两个振幅相等但速度不同的分量。四分之一波片的应用包括从线性偏振产生圆偏振或从圆偏振产生线性偏振、椭圆偏振、光泵浦、抑制不想要的反射(当与偏振器结合使用时)和光隔离(当与偏振分束器立方体一起使用时)。半波片的厚度使得相位差为V(零阶)或3V、5V、7V等(多阶)。入射到半波片上的线偏振光束作为线偏振光束出射,但被旋转使得其与光轴的角度是入射光束的两倍。通常使快轴位于与输入偏振成45°的延迟器的表面中。因此,半波片引入了偏振面的90°旋转,伊林零级波片是优选的波片类型。它们对温度、波长、入射角或准直的变化不敏感。15nm的波长偏移将导致大约1%的延迟变化。它们以25.4 nm安装方式提供。