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應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,電子,綜合 |
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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3.2 µm - 5.5 µm
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
兼容可見光波長對準光束
用于光譜學、環境傳感和醫學領域
菲涅爾反射損耗低:每面< 4%
我們的單模氟化物跳線IRPhotonics®設計用于中紅外光譜范圍內的低損耗傳輸。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 - 4.1 µm,而氟化銦(InF3)光纖跳線的單模工作范圍為3.2 - 5.5 µm。氟化鋯ZrF4光纖和氟化銦 InF3光纖衰減度的對比圖請看曲線圖。
這些氟化物光纖跳線提供與標準石英光纖跳線相似的機械靈活性,環境穩定性好,并且中紅外光譜范圍內的衰減曲線平穩。由于氟化物玻璃的透射范圍低至紫外線范圍,因此可見光(比如由光纖耦合激光器產生的激光)可沿著相同光纖作為對準輔助進行傳播。注意,由于可見光低于截止波長,因此它將仿佛在多模光纖中一樣傳播。 這些光纖跳線的數值孔徑(NA)在特定SM工作范圍上保持相對恒定。
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FC連接器標簽)兼容的陶瓷插芯連接器,并進行平面拋光或斜角面拋光。在對背反射較敏感的設置中,我們推薦使用斜角面FC連接器。每根跳線包括兩個保護帽,它們用來保護插芯端不受灰塵和其它危害。可單獨購買CAPF(塑料質)和CAPFM(金屬)替換保護帽。
使用建議
由于氟化物玻璃比標準石英玻璃更軟,因此在清潔這些跳線時應格外小心。 氟化物光纖特定的使用建議請參見操作標簽。與無端光纖相比,這些跳線所能承受的最大功率是受連接器限制的。取決于應用,我們推薦以約300 mW的最大CW功率使用這些跳線。
Thorlabs 中紅外單模氟化物光纖跳線