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
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
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。
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
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
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。
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。
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。
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。





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。
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。



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