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2024年5月29日水曜日

1550nm 3~200ns パルス幅ナノ秒ファイバーレーザー

1550nm 10kW パルス ナノ秒ファイバー レーザーは、現代の産業技術の輝かしいスターです。その高出力と精密なナノ秒パルス制御により、材料加工、科学研究実験などの分野に最適です。このレーザーは、独自のファイバー構造により、高効率、長寿命、安定性を実現し、産業生産に革命的な変化をもたらし、今後もレーザー技術の新しいトレンドをリードし、科学技術の進歩と産業の発展に貢献していきます。

 

ビデオに映っているのは、1550nm ナノ秒パルスレーザーです。この高出力ナノ秒レーザーには 2 本のファイバーが装備されています。下の出力ファイバーは通常のレーザー出力ファイバーです。上のモニターファイバーは信号同期ファイバーで、光信号の同期に使用され、ピークパワーは約 10mW です。信号は内蔵または外部入力にすることができます。ここの黄色のインターフェースは信号入力インターフェースです。

レーザーはボタンで制御できます。RS232-USB および PC ソフトウェア リンクを介してソフトウェアで制御することもできます。




このレーザーは外部信号を使用します。ボタンで制御できるのは電流のみで、信号周波数は制御できません。
パルス幅は 3 ~ 200 ns の範囲で調整可能で、繰り返し周波数は 1 ~ 3000 kHz の範囲で調整可能です。




1550nm 10kW パルス ナノ秒ファイバー レーザーは、現代の産業技術の輝かしいスターです。その高出力と精密なナノ秒パルス制御により、材料加工、科学研究実験などの分野に最適です。このレーザーは、独自のファイバー構造により、高効率、長寿命、安定性を実現し、産業生産に革命的な変化をもたらし、今後もレーザー技術の新しいトレンドをリードし、科学技術の進歩と産業の発展に貢献していきます。

このパルスナノ秒ファイバーレーザーの詳細については、CivilLasers をご覧ください。


2023年9月7日木曜日

488nm 30mW 青色 TEM00レーザー シングルモード ファイバー出力

本日は 488nm シングルモード ファイバー レーザー モジュールをご紹介します。モジュール構造となっており、デスクトップモデルもカスタマイズ可能です。 レーザー出力パワーは調整可能で、調整範囲は10%~100%です。 レーザーは、RS232-USB 経由でコンピュータに接続されたソフトウェアによって制御できます。

 

このレーザーは半導体レーザーチップを採用しており、専門的に設計された駆動および温度制御回路の温度制御により、レーザーの安全な動作、安定した出力パワーとスペクトル、および優れたスポット品質(TEM00モード)が保証されます。



ここでのファイバーはシングルモードであり、偏波保持ファイバーもカスタマイズできます。

488nm 30mW SM ファイバー レーザー モジュールの詳細については、CivilLasers.com をご覧ください。

2023年3月17日金曜日

200mW C+L Band ASE ブロードバンド光源 フラットネス 6dB

 これは、ボタン コントロールを備えたベンチトップ ASE ブロードバンド光源です。 C+Lバンドの広帯域光源で、波長範囲は1528~1603nmです。 電力は調整可能で、調整精度は1mWです。 シングルモード ファイバーはプラグ可能で、インターフェースは簡単に損傷します。 ここのファイバーは固定されており、差し込むことはできません。

 

ASE 光源の胴体背面は、RS232 インターフェイスで 100 ~ 240 V の広い電圧範囲をサポートし、ソフトウェア制御用にカスタマイズできます。


200mW ASE広帯域光源(ASE-CL-200-SM-S6)の試験データレポートです。


これがスペクトログラムです。 平坦度は 6dB 未満です。


ファイバーASEブロードバンド光源は、エルビウムドープシリカファイバーを励起する半導体レーザーによって生成される自然放射であるインコヒーレント光源であり、スペクトル平坦化技術を導入して広帯域フラットスペクトルを実現します。 光源の波長は C+L バンドをカバーし、スペクトルの平坦性は 3dB を超えています。 シングルモードファイバーまたは偏波保持ファイバーを介して出力されるため、ファイバーセンシングなどのアプリケーションに適しています。



2023年3月8日水曜日

イッテルビウム添加ファイバ増幅器 37dBm SM YDFA VS 40dBm PM YDFA

イッテルビウム添加ファイバー増幅器(YDFA)は、イッテルビウム添加ファイバーを半導体レーザーでポンピングすることによってゲインを生成します。これは、1030~1100nm帯域のレーザー信号を増幅するために使用され、Hi1060シングルモード ファイバー出力、出力パワーは連続的に調整可能で、高いゲインとローノイズの利点。 デスクトップ YDFA は実験操作に便利で、ユーザーはフロント パネルのボタンを使用してポンプ電流と出力電力を調整できます。 よりコンパクトなモジュラーYDFAも用意されており、ユーザーのシステム統合に便利です。 デスクトップYDFAとモジュラー YDFAの両方が、PCソフトウェア制御とシリアルポートコマンド制御をサポートできます。

今日お話しするのは、37dBm 5WシングルモードYDFAと40dBm 10W PM YDFAです。まずは5W SM YDFA。このファイバーアンプには 3 つの冷却ファンが内蔵されています。


YDFA-37-SMのテストレポートです。


以下は40dBm PM YDFAです。 イッテルビウム添加の高出力偏波保持光増幅器です。CivilLasersの10W高出力YDFAには、「Monitor」ファイバーが含まれています。


YDFA-40-PMのテストレポートです。



CivilLasersのEDFAとYDFA はどちらもAPC ACCの動作モードをサポートしており、両方のモードを切り替えることができます。ソフトウェア制御機能はカスタマイズ可能で、デフォルトはボタン制御です。動作電流または出力電力は、ボタンで調整できます。


2022年9月29日木曜日

ボタン操作デモで制御される 405nm SM ファイバーレーザー

これは、レーザー出力のボタン制御を備えたデスクトップ レーザーに関するビデオです。 405nm 20mW SM ファイバーレーザーでデモを行います。デフォルトではボタンで制御されますが、ソフトウェアで制御することもできます。レーザーにはシングルモードファイバー出力が装備されており、偏波保持ファイバー出力もカスタマイズできます。 LCDディスプレイ、現在の電力のリアルタイム表示があります。電力は調整可能で、調整精度は 0.1mW です。今すぐチェックしましょう。

   

 ボタン操作説明:
中央の四角いボタンを押してセットアップモードに入ります。
左右の矢印ボタンを使用して、調整するデジタル位置を選択します。
上下の矢印ボタンを使用して、数値のサイズを調整します。
最後に中央の四角いボタンを押して、設定を保存して終了します。
キーをONにするとActive表示灯が点灯し、レーザー出力があることを示します。



このレーザーは半導体レーザーチップを採用し、専門的に設計された駆動および温度制御回路の温度制御により、レーザーの安全な動作、安定した出力パワーとスペクトル、および優れたスポット品質 (TEM00 モード) が保証されます。

405nmファイバーレーザー光源のテストデータレポートと光スペクトル。





2022年7月5日火曜日

2つのファイバー出力を備えたASE広帯域光源

 これは、サーキュレーターを内蔵したカスタムASEブロードバンド光源です。標準のASEとは異なり、このカスタムASEには2つのファイバー出力があります。 2つの出力ファイバーは、サーキュレーターの2番目と3番目のファイバーです。今すぐ確認しましょう。


ファイバーASE広帯域光源は、半導体レーザーポンピングエルビウムドープシリカファイバーによって生成される自発放射であるインコヒーレント光源であり、広帯域フラットスペクトルを実現するためにスペクトル平坦化技術が導入されています。光源の波長はCバンドをカバーし、スペクトルの平坦度は2dBよりも優れています。シングルモードファイバまたは偏波保持ファイバを介して出力されるため、ファイバセンシングなどのアプリケーションに適しています。


CivilLasersは、顧客のニーズに応じてさまざまなASE光源をカスタマイズできます。 Cバンド、Lバンド、C+Lバンドの波長範囲はオプションです。ファイバーはSMとPMで利用できます。サーキュレータを追加するかどうかをカスタマイズできます。出力電力は、調整可能な電力としてカスタマイズできます。ソフトウェア制御機能を追加できます。一般的なモデルはウェブページに掲載されています。特別なカスタマイズが必要な場合は、お問い合わせください。



2022年5月23日月曜日

1064nm 偏波保持型 PMファイバー結合レーザ

 このレーザーは蝶形の半導体レーザーチップを採用しており、専門的に設計された駆動および温度制御回路制御により、レーザーの安全な動作と安定した出力パワーおよびスペクトルが保証されます。 高出力レーザーのシードレーザーとして、また光学デバイスの製造テストに適しており、ベンチトップまたはモジュラーパッケージで利用できます。このレーザーは蝶形の半導体レーザーチップを採用しており、専門的に設計された駆動および温度制御回路制御により、 レーザーと安定した出力パワーとスペクトル。 高出力レーザーのシードレーザーとして、また光学デバイスの製造テストに適しており、ベンチトップまたはモジュラーパッケージで利用できます。



これは1064nm100mWPMファイバーレーザーシステムで、シングルモードファイバーをカスタマイズできます。レーザー出力は調整可能で、ボタンで制御できます。電力は調整可能で、調整精度は1mWです。ソフトウェア制御機能も追加できます。電源スイッチは背面にあります。さらに、RS232インターフェースはコンピュータソフトウェアをリンクするために使用されます。電力は調整可能で、調整精度は1mWです。デフォルトでは、動作電流を調整することによって出力電力を調整します。また、レーザー出力モードを直接調整するようにカスタマイズすることもできます。今すぐ確認しましょう。



赤外線感光板上の1064nmレーザースポットを観察します。


実際のテストレポートデータとテストスペクトル。



2022年1月25日火曜日

1064nm 100mW SM ファイバーレーザーシステム-パワー安定性テスト

 過去2021年には、市場で1064nmシングルモードファイバーレーザーに対する大きな需要がありました。ほとんどのお客様は、科学研究の分野でレーザーを使用しており、レーザーの出力安定性に対する要件が比較的高く、8時間以上の出力安定性テストレポートを提供するようにお客様から求められることがよくあります。

以下は、1064nm 100mW SMファイバーレーザーの出力を43mWに調整したときに行った26時間の安定性テストデータです。

テスト手順:

このテストでは、干渉要因を可能な限り排除しました。

1.レーザー、光ファイバー、パワーメーターは完全に安定していて触れられないようにし、テストエリアから人を遠ざけ、レーザーのどの部分にも触れないようにする必要があります。

2.光ファイバは光パワーメータに直接接続されており、アダプタは使用されていません。

3.レーザーの近くの磁場の干渉を排除します。

1064nm SM FCレーザーの基本パラメーター:

1064nm SMレーザーのスペクトル:

テスト用光パワーメータ:ThorLabs光パワーメータ。


8時間の連続作業のパワー安定性データ:
-パワー安定性:±0.5759%
-パワー変動:16.44-16.39 = 0.05dBm



26時間の連続作業のパワー安定性データ:
-パワー安定性:±0.705%
-最小:16.375 dBm
-最大:16.437 dBm
-パワー変動:0.062 dBm


以下は、26時間での1064nmレーザー出力の詳細データです。

2021/12/17 12:11:36.916 1.6399E+1 dBm
2021/12/17 12:11:35.825 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:11:30.680 1.6397E+1 dBm
2021/12/17 12:11:29.589 1.6397E+1 dBm
2021/12/17 12:11:26.169 1.6399E+1 dBm
2021/12/17 12:11:21.469 1.6396E+1 dBm
2021/12/17 12:11:20.415 1.6395E+1 dBm
2021/12/17 12:11:15.881 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:11:14.805 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:11:11.205 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:11:06.880 1.6395E+1 dBm
2021/12/17 12:11:05.777 1.6395E+1 dBm
2021/12/17 12:11:01.517 1.6395E+1 dBm
2021/12/17 12:11:00.454 1.6402E+1 dBm
2021/12/17 12:10:56.381 1.6397E+1 dBm
2021/12/17 12:10:55.308 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:10:51.133 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:10:50.016 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:10:45.981 1.6396E+1 dBm
2021/12/17 12:10:44.900 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:10:40.081 1.6402E+1 dBm
2021/12/17 12:10:38.974 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:10:35.560 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:10:32.018 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:10:27.726 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:10:26.668 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:10:22.382 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:10:21.304 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:10:17.031 1.6397E+1 dBm
2021/12/17 12:10:15.948 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:10:11.781 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:10:10.670 1.6399E+1 dBm
2021/12/17 12:10:06.133 1.6399E+1 dBm
2021/12/17 12:10:05.066 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:09:59.719 1.6399E+1 dBm
2021/12/17 12:09:58.636 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:09:54.125 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:09:53.069 1.6405E+1 dBm
2021/12/17 12:09:48.731 1.6403E+1 dBm
2021/12/17 12:09:47.666 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:09:43.181 1.6393E+1 dBm
2021/12/17 12:09:42.080 1.6403E+1 dBm
2021/12/17 12:09:37.682 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:09:36.591 1.6403E+1 dBm
2021/12/17 12:09:32.184 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:09:31.076 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:09:26.482 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:09:25.400 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:09:21.224 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:09:20.170 1.6400E+1 dBm
... ... 

2021/12/16 9:57:13.370 1.6418E+1 dBm
2021/12/16 9:57:12.317 1.6419E+1 dBm
2021/12/16 9:57:11.268 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:57:10.218 1.6413E+1 dBm
2021/12/16 9:57:09.170 1.6413E+1 dBm
2021/12/16 9:57:08.118 1.6411E+1 dBm
2021/12/16 9:57:07.069 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:57:06.018 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:57:04.971 1.6421E+1 dBm
2021/12/16 9:57:03.917 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:57:02.868 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:57:01.817 1.6420E+1 dBm
2021/12/16 9:57:00.770 1.6421E+1 dBm
2021/12/16 9:56:59.718 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:56:58.668 1.6413E+1 dBm
2021/12/16 9:56:57.618 1.6414E+1 dBm
2021/12/16 9:56:56.571 1.6412E+1 dBm
2021/12/16 9:56:55.518 1.6412E+1 dBm
2021/12/16 9:56:54.468 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:53.419 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:56:52.371 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:56:51.319 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:56:50.269 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:49.219 1.6412E+1 dBm
2021/12/16 9:56:48.171 1.6412E+1 dBm
2021/12/16 9:56:47.118 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:56:46.069 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:45.018 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:43.971 1.6414E+1 dBm
2021/12/16 9:56:42.918 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:56:41.869 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:56:40.818 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:56:39.771 1.6418E+1 dBm
2021/12/16 9:56:38.719 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:56:37.669 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:36.618 1.6418E+1 dBm
2021/12/16 9:56:35.572 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:56:34.519 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:33.469 1.6410E+1 dBm
2021/12/16 9:56:32.419 1.6410E+1 dBm
2021/12/16 9:56:31.372 1.6412E+1 dBm
2021/12/16 9:56:30.318 1.6412E+1 dBm
2021/12/16 9:56:29.269 1.6410E+1 dBm
2021/12/16 9:56:28.219 1.6409E+1 dBm
2021/12/16 9:56:27.171 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:26.119 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:25.070 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:24.021 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:56:22.972 1.6423E+1 dBm
2021/12/16 9:56:21.886 1.6415E+1 dBm

1064nm シングルモードファイバーレーザーの安定性テストデータの詳細については、CivilLasers.comにアクセスしてください。


2021年9月18日土曜日

YDFA ボタンはビデオを制御します

 イッテルビウムをドープしたファイバ増幅器です。フロントパネルには、LCDディスプレイとコントロールボタンがあります。背面にはRS232インターフェースがあり、コンピューターに接続してソフトウェアで制御できます。




APC制御モードでは、出力電力を調整できます。 ACC制御モードでは、動作電流を調整できます。 ACC / APCモードはボタンで切り替えることができます。動作電流と出力電力は別々に調整できます。今すぐ確認しましょう。








イテルビウムドープファイバ増幅器(YDFA)は、半導体レーザーでイテルビウムドープファイバをポンピングして、1030〜1100nm帯域、Hi1060シングルモードファイバ、またはPM980偏光維持ファイバ出力のレーザー信号を増幅することでゲインを生成します。出力電力は継続的に調整可能です。 、高ゲインと低ゲインでノイズの利点。デスクトップYDFAは実験操作に便利であり、ユーザーはフロントパネルのボタンを使用してポンプ電流と出力電力を調整できます。また、ユーザーのシステム統合に便利な、よりコンパクトなモジュラーYDFAも提供します。







2021年5月26日水曜日

光ファイバには7種類あります。あなたは知っていますか?

光ファイバは、シングルモードファイバやマルチモード光ファイバなど、特性に応じてさまざまな方法で分類できます。屈折率で割ったもの:ジャンパーファイバーとグレーデッドファイバー。その中で、ITU規格によれば、光ファイバーはG651、G652、G653、G654、G655、G656、G657の7つのタイプに分類され、その中でG652とG657が一般的に使用されています。

まず第一に、ITU標準とは何ですか?

ITU標準は、国際電気通信連合(略してITU)でもあります。 ITU-Tの中国名は、電気通信に関連する国際標準の策定を専門とする国際電気通信連合の管理下にある組織であるITU電気通信標準化セクターです。

光ファイバを統一された国際規格にするために、ITU-Tは統一された光ファイバ規格(G規格)を策定しました。光ファイバに関するITU-T勧告によれば、光ファイバのタイプは7つのカテゴリに分類されます。各カテゴリにはいくつかのサブカテゴリがあります。

マルチモードファイバー

G. 651ファイバー(マルチモードグレーデッドインデックスファイバー)

シングルモードファイバー

G.652(分散ノンシフトシングルモードファイバ)

G.653(分散シフトファイバー)

G.654(カットオフ波長シフトファイバ)

G.655(非ゼロ分散シフトファイバー)

G.656(低勾配非ゼロ分散シフトファイバー)

G.657(曲げに強い繊維)


非ゼロ分散シフトファイバー(NZDF)とは何ですか?

この種のファイバは、1550nmの波長で非ゼロ分散を持っているため、非ゼロ分散シフトファイバと呼ばれます。 1550nmの波長領域で適度な低分散を持ち、分散補償なしで10Gbit / sの長距離伝送をサポートするのに十分であり、分散値はゼロ以外の特性を維持して、4光波混合などの非線形効果の影響を抑制します。クロスフェーズ変調。この種の光ファイバは、主に高密度波長分割多重伝送方式を採用しています。

G. 651ファイバー(マルチモードグレーデッドインデックスファイバー)

G651ファイバーはマルチモードファイバーです。 50 /125μm、マルチモードグレーデッドインデックスファイバー、850nm / 1310nmの波長の短距離伝送に適しています。主にローカルエリアネットワークで使用され、長距離伝送には適していませんが、短距離300-500伝送ネットワークでは、G651は低コストのマルチモード伝送ファイバーです。主にマルチテナント、住宅、FTTHネットワークのエンタープライズネットワークで使用されます。曲げ半径はG652ファイバーの半分(約15mm)です。利点は主にここに反映されます。屋内設置に適しており、一般的にFTTH環境で使用されます。


G. 652(分散ノンシフトシングルモードファイバ)

従来のシングルモードファイバも最も広く使用されているファイバであり、今日世界で最も使用されているファイバです(ファイバ体積の約70%)。カットオフ波長は最短で、1550nmと1310nmの両方に使用できますが、最適な動作波長は1310nm領域です。特徴は、波長が1310nm付近で分散がゼロ、減衰が0.3〜0.4dB / km、分散係数が0〜3.5ps / nmであるということです。 km;損失は​​波長が1550nm、減衰が0.19〜0.25dB / km、分散係数が15〜18ps / nmのときに最小になります。 kmですが、分散係数は1550nm帯域で大きく17ps /(nm?km)であり、2.5 Gb / sを超える長距離アプリケーションには適していません。

G652ファイバはG652A、G652B、G652C、G652Dに分けることができます。主な違いは、PMD偏波モード分散(偏波モード分散)にあります。 A / Bは基本的なシングルモードファイバであり、C / Dは低水ピークシングルモードファイバです。その中で、G652Dが最も一般的に使用されています。 1300nmの動作波長でのファイバ分散が低いため、システムの伝送距離は損失によってのみ制限されます。

これらの4つのタイプの違い:

G652A光ファイバーは、10 Gbit / sシステムで400kmの伝送距離、10 Gbit / sイーサネットシステムで40kmの伝送距離、および40 Gbit / sシステムで2kmの伝送距離をサポートします。 D、E、S、C、L5バンドで使用でき、1260〜1625nmの全動作波長範囲で動作します。それはより良い曲げ性能とより正確な幾何学的技術的要件を持っています。

G652B光ファイバーは、10 Gbit / sシステムで3000kmの伝送距離をサポートし、40 Gbit / sシステムで80kmの伝送距離をサポートします。

G652Cファイバーの特性と適用範囲は、G652Aファイバーと同様です。ただし、1550nmの波長でのG652Cファイバの減衰は比較的小さいです。 1360〜1530 nmの範囲の拡張帯域(Eバンド)と短帯域(Sバンド)で使用できます。 1310nmと1550nmの波長領域に加えて、アプリケーションの波長範囲も1360nmから1530nmに拡張されています。

G652Dファイバーは、G652BファイバーとG652Cファイバーの利点を兼ね備えています。 G652CはG652Aに類似しており、1550nmの波長でより優れた性能を発揮します。したがって、G652DはG652A、G652B、およびG652Cをほぼカバーします。現在、G652ファイバーに関しては、ほとんどの場合G652Dを指します。 G652Dファイバーは、多くのアプリケーションで広く使用されています。



G. 653(分散シフトファイバー)
1550nmの波長での波長分散が最小限に抑えられるため、光損失が最小限に抑えられます。これは、長距離シングルチャネル光通信システムに非常に適しています。現在、G。653ファイバーはほとんど展開されておらず、Gによって使用されています。 G653ファイバで約1550nmに割り当てられたチャネルは、ノイズによる非線形効果によるノイズの影響を大きく受けるため、WDMアプリケーションでは655ファイバに置き換えられています。
G. 654(カットオフ波長シフトファイバー)
1550nmは減衰係数が最も低いため(G652、G653、およびG655ファイバーよりも約15%低い)、低減衰ファイバーと呼ばれます。分散係数はG652と同じで、実際に使用されていないファイバーです。これは主に、トランスポンダのない400 kmのルートなど、海中または地上での長距離伝送に使用されます。これには、G。654。A、G。654。B、G。654。C、G。654.DおよびG.654.​​G654の5つのリビジョンが含まれています。 A、G。654。B、G。654。CおよびG。654。Dファイバーは、長距離の潜水艦用途に適しています。そしてG654。 Eファイバーは、高速および長距離の地上光ネットワーク用に特別に設計されています。
G. 655(非ゼロ分散シフトファイバー)
主な特徴は、1550nmの分散がゼロに近いが、ゼロではないことです。これは、四光波混合を抑制するために改良された分散シフトファイバです。 G655は、初期にはWDMおよび長距離光ケーブルで使用されていましたが、現在ではG652でさらに使用されています。 Dファイバーに置き換えられました。
G. 656(低勾配の非ゼロ分散シフトファイバー)
分散速度に厳しい要件があり、DWDMシステムのより広い波長範囲での伝送性能を保証する非ゼロ分散シフトファイバの一種。 G.655ファイバーの減衰は1460nm〜1625 nmで低いですが、波長が1530 nm未満の場合、分散はWDMシステムには低すぎます。したがって、G。656ファイバーは1460nmから1530nmまでのアプリケーションには適していません。
G. 657(曲げに強い繊維)
G657は、曲げ損失の影響を受けない光ファイバーで、最小曲げ半径は5〜10mmです。これは、FTTHホームアクセスに最も一般的に使用される光ケーブルです。性能が優れているため広く使用されていますが、G652Dよりもコストが高くなります。 ITU-T標準は、G657を2つのサブカテゴリAとBに分割し、サブカテゴリはさらに4つのサブカテゴリA1、A2、B2、およびB3に分割されます。クラスAの使用可能な波長はO、E、S、C、およびLバンドであり、クラスBの使用可能な波長はO、C、およびLバンドです。


TaorLabは、プロのオプトエレクトロニクスデバイスOEM / ODMおよびソリューションプロバイダーです。 効率的な製造、高品質の製品、および綿密な研究開発を顧客に提供することに重点を置きます。 当社の製品は、家庭用ファイバー、4G / 5Gモバイル通信、インターネットデータセンター、国防通信などの分野で広く使用されています。

2021年5月18日火曜日

780nm 10mW シングルモード ファイバーレーザーシステム

 これは、シングルモードファイバと結合された780nmの近赤外レーザー光源です。 このレーザーは、ソフトウェア制御モードをカスタマイズできます。 DB9インターフェース、RS232プロトコルを使用します。 このレーザーの最大レーザー出力は10mWで、最小調整精度は0.1mWです。 レーザーはボタンで制御できます。 キーを「ON」に回してから、レーザー出力を回します。 以下は、レーザーシステムの動作のデモンストレーションです。 今すぐ確認しましょう。


このレーザーは、半導体レーザーチップ、専門的に設計された駆動回路、およびTEC制御を使用して、レーザーの安全な動作、出力パワー、およびスペクトルの安定性を確保します。 780nm帯の光ファイバーデバイスの製造試験用の高安定性試験光源として適しています。

 

2021年3月18日木曜日

450nm TEM00 シングルモード ファイバーレーザー

 これは、シングルモードファイバーに結合された450nm青色レーザーです。 レーザー出力はボタンで調整できます。 最大出力はファイバ側で40mWです。 このレーザーは、CWおよび変調動作モードをサポートします。 この450nmレーザーはカスタマイズに対応しています。 今すぐ確認しましょう。

TEM00青色レーザースポット。



450nm SM FCレーザーのテストデータレポート: