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Array de fibres MFD personnalisé 1310nm 1550nm pour la photonique du silicium / phosphure d'indium

Array de fibres MFD personnalisé 1310nm 1550nm pour la photonique du silicium / phosphure d'indium

Nom De Marque: Gracyfiber
MOQ: 100 pièces
Conditions De Paiement: LC, T/T
Capacité à Fournir: 100 000 pièces par mois
Les informations détaillées
Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Certification:
ISO9001 , ROHS
Nom:
Réseau de fibres MFD
Pas de fibre:
Norme 250 µm
Température de fonctionnement:
-40°C à 85°C
Longueur d'onde de fonctionnement:
1260 nm à 1625 nm
Perte d'insertion:
<0,3 dB
Perte de retour:
> 55 dB
Nombre de fibres:
Jusqu'à 64 fibres
Capacité d'approvisionnement:
100 000 pièces par mois
Mettre en évidence:

Array de fibres MFD personnalisé

,

MFD Fibre Array 1310 nm

,

MFD Fibre Array 1550 nm

Description de produit

Réseau de fibres MFD personnalisé 1310 nm 1550 nm

1. Présentation du produit

Le réseau de fibres monomodes à adaptation de champ de mode (SM MFD FA) de GRACYFIBER est un composant de couplage optique de base conçu pour résoudre complètement le problème d'inadéquation de mode entre la fibre monomode standard et les circuits intégrés photoniques (PIC).

Array de fibres MFD personnalisé 1310nm 1550nm pour la photonique du silicium / phosphure d'indium 0

2. Caractéristiques du produit
PM MFDFA
Paramètre Unité 1 2 4 8 12 16 24 32
Longueur d'onde nm 1310/1550
Matériels - Pyrex, Tempax, Quartz, Silicium
Option couvercle
Couvercle / Sans couvercle
Emplacement de base - - 250 127/250 127/250 127/250 127 127 127
Tolérance de pas de noyau µm +/-0,3 +/-0,5
Angle polonais Degré 8°,41°,82°,90° ou sur mesure (12°, 21°,...) (±0,5°)
Type d'angle - Type A ou Type V
Perte d'insertion dB ≤0,5 (typique 0,3)
Taux d'extinction de polarisation (PER) dB ≥16 (Typique≥18)
Référence de l'axe de polarisation - Axe lent / Axe rapide
Orientation de l'axe Degré 0° /45°/ 90° / Personnalisé
Précision de l'alignement des axes Degré ≤ ±2° (Typ. ±1°)
Diamètre du champ de mode euh 6,0 μm / 7,5 μm / 9,0 μm à 1 310 / 1 550 nm
ou personnalisé (3,3 à 10 μm disponible)
Tolérance MFD - ±0,5 μm (typique ±0,3 μm)
Optimisation du couplage - Optimisé pour une meilleure efficacité de couplage aux appareils SiPh/PIC
Perte de retour dB UPC≥45, APC≥55
Dimension FA W mm 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 5.7 5.7
H mm 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
L mm 10 10 10 10 10 12 12 12
- - Standard ou personnalisé
Type de fibre PM - Fibre Panda UHNA1/UHNA3/UHNA4/UHNA7&PM
Revêtement de fibres euh Tube / ruban libre de 250 µm / 900 µm (en option)
Longueur du type de fibre cm 100+/-10 ou personnalisé
Connecteur - .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC
Température de fonctionnement °C -5~65
Température de stockage °C -40~85
SM MFD FA
Paramètre Unité 1 2 4 8 12 16 24 32 48
Longueur d'onde nm 1310/1550
Matériels - Pyrex, Tempax, Quartz, Silicium
Option couvercle
Couvercle / Sans couvercle
Emplacement de base - - 250 127/250 127/250 127/250 127 127 127 127
Tolérance de pas de noyau µm +/-0,3 +/-0,5 +/-0,7
Angle polonais Degré 8°,41°,82°,90° ou sur mesure (12°, 21°,...) (±0,5°)
Type d'angle - Type A ou Type V
Perte d'insertion dB ≤0,8 typique 0,5)
Perte de retour dB UPC≥45, APC≥55
Diamètre du champ de mode euh 6,0 μm / 7,5 μm / 9,0 μm à 1 310 / 1 550 nm
ou personnalisé (2,6 à 10 μm disponible)
Tolérance MFD - ±0,5 μm (typique ±0,3 μm)
Optimisation du couplage - Optimisé pour une meilleure efficacité de couplage aux appareils SiPh/PIC
Dimension FA W mm 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 5.7 5.7 9
H mm 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
L mm 10 10 10 10 10 12 12 12 12
- - Standard ou personnalisé
Type de fibre PM - UHNA1/UHNA3/UHNA4/UHNA7&G657A1&G657A2
Revêtement de fibres euh Tube / ruban libre de 250 µm / 900 µm (en option)
Longueur du type de fibre cm 100+/-10 ou personnalisé
Connecteur - .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC
Température de fonctionnement °C -5~65
Température de stockage °C -40~85


Caractéristiques:Diamètre de champ de mode (MFD) hautement personnalisable et tolérances extrêmement étroites


Caractéristiques:Perte d'insertion ultra-faible optimisée (≤0,5 dB, typique 0,3 dB) et perte de retour élevée


Caractéristiques:Large sélection de fibres spécialisées (séries UHNA et G657A1/A2)


Caractéristiques:Alignement de hauteur de haute précision et extension flexible des canaux (1 à 48 canaux)


Caractéristiques:Divers matériaux de substrat adaptés (Pyrex, Tempax, Quartz, Silicium)


3. Candidatures


  • Photonique sur silicium (SiPh) et optoélectronique InP
  • Systèmes d'optique co-packagés (CPO)
  • Modulateurs au niobate de lithium (LiNbO₃)
  • Modules de communication optique cohérents
  • Systèmes de détection optique et d'interférométrie


Array de fibres MFD personnalisé 1310nm 1550nm pour la photonique du silicium / phosphure d'indium 1

Array de fibres MFD personnalisé 1310nm 1550nm pour la photonique du silicium / phosphure d'indium 2

FAQ

1. Comment votre technologie « Correspondance de champ en mode MFD » résout-elle la perte de couplage des guides d'ondes sur puce ?

Le diamètre de champ de mode de la fibre monomode standard (environ 9 à 10 μm) est beaucoup plus grand que celui des guides d'ondes photoniques au silicium ou des puces InP (généralement seulement 1 à 3 μm), ce qui entraîne une perte importante de désadaptation de champ de mode lorsqu'elle est directement accouplée. Nous utilisons une fibre spéciale à haute ouverture numérique (High-NA) ou un processus de transition conique de haute précision pour compresser avec précision le champ de mode de sortie (MFD) du réseau de fibres, obtenant ainsi une correspondance physique parfaite avec les dimensions de votre guide d'ondes de puce. Cette technologie élimine fondamentalement l'effet de désadaptation de champ de mode, réduisant ainsi la perte de couplage (IL) globale à la limite de l'industrie. Chaque canal est soumis à une analyse rigoureuse d'interférométrie 3D et de profil de champ de mode avant de quitter l'usine.


2. Quelle est la plage de température de fonctionnement et la consommation électrique de cette baie ? Peut-il s’adapter aux environnements de dissipation thermique des puces haute densité ?

En tant que composant d'interface optique de précision purement passif, ce produit a une consommation électrique de 0 W.