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Ein-Modus-Faser-Kollimator,Ein-Modus-Faser-Kollimator Glasfaser-Optik-Kollimator Hochpräzisionsstrahlkollimationsgerät für Laseroptikmessung Spektralanalyse

Ein-Modus-Faser-Kollimator,Ein-Modus-Faser-Kollimator Glasfaser-Optik-Kollimator Hochpräzisionsstrahlkollimationsgerät für Laseroptikmessung Spektralanalyse

Markenbezeichnung: Gracyfiber
Ausführliche Information
Place of Origin:
China
Fasertyp:
Einzelmodus
Strahlumwandlung:
Fiber-to-Free-Space
Optische Koppelung:
bidirektional
Komponententyp:
Passiv optisch
Hervorheben:

mit einer Leistung von mehr als 50 Watt

,

Glasfaserkollimator mit hoher Präzision

,

Spektralanalyse mit optischem Kollimator

Produkt-Beschreibung
Single-Mode-Faser-Kollimator
Glasfaser-Optik-Kollimator Hochpräzisions-Strahlenkollimationsvorrichtung für Laser-Optikmessung Spektralanalyse
1. Produktbeschreibung

Der Single-Mode-Faser-Kollimator ist eine passive optische Komponente, die dazu dient, das divergente Licht, das von einer Single-Mode-Faser emittiert wird, in einen kollimierten Freistrahl umzuwandeln. In umgekehrter Richtung kann er auch einen kollimierten Freistrahl in eine Single-Mode-Faser koppeln.


2. Hauptmerkmale
  • Faser-zu-Freistrahl-Umwandlung
    Wandelt divergentes Licht von einer Single-Mode-Faser in einen kollimierten optischen Strahl um.

  • Bidirektionale optische Kopplung
    Kann auch verwendet werden, um einen Freistrahl zurück in eine Single-Mode-Faser zu koppeln.

  • Single-Mode-Faser-Design
    Entwickelt für optische Systeme, die Single-Mode-Strahlenfortpflanzung und -kopplung erfordern.

  • Kontrollierte Strahleigenschaften
    Strahldurchmesser, Divergenz und Arbeitsabstand können gemäß dem optischen Design definiert werden.

  • Kompakte optische Integration
    Geeignet für die Integration in optische Module, Instrumente, Sensorsysteme und photonische Baugruppen.

  • Passive optische Komponente
    Benötigt keine externe elektrische Energie.

  • Flexible Konfiguration
    Betriebswellenlänge, Fasertyp, Linsendesign, Steckverbinder, Pigtail-Länge und Gehäuse können gemäß den Anwendungsanforderungen konfiguriert werden.

3. Hauptanwendungen
  • Glasfaser-Kommunikationssysteme

  • Freistrahl-Optik-Kopplung

  • WDM-Optikkomponenten

  • Optische Isolatoren und Zirkulatoren

  • Glasfaser-Sensorik

  • Interferometrische Systeme

  • Lasersysteme

  • Optische Prüfung und Messung

  • Spektroskopie-Instrumentierung

  • Photonische Forschungsplattformen

  • Kundenspezifische optische Baugruppen

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4. FAQ
F1: Was ist ein Single-Mode-Faser-Kollimator?
Ein Single-Mode-Faser-Kollimator ist eine optische Komponente, die das divergente Licht von einer Single-Mode-Faser in einen nahezu parallelen Freistrahl umwandelt.
F2: Fokussiert ein Faser-Kollimator Licht auf einen kleinen Punkt?
Nicht in seiner primären Kollimationsfunktion. Ein Kollimator ist hauptsächlich dafür ausgelegt, einen Strahl mit geringer Divergenz zu erzeugen. Abhängig von der optischen Konfiguration kann die gleiche Art von Linsenaufbau auch umgekehrt für die Faserkopplung verwendet werden.
F3: Kann ein Faser-Kollimator Freistrahllicht in eine Faser koppeln?
Ja. Wenn er in umgekehrter Richtung verwendet wird, kann ein richtig ausgerichteter Kollimator einen freien optischen Strahl in eine Single-Mode-Faser koppeln.
F4: Was ist der Unterschied zwischen einem Faser-Kollimator und einem Fasersteckverbinder?
Ein Fasersteckverbinder bietet eine abnehmbare Faser-zu-Faser-Verbindung. Ein Faser-Kollimator bietet eine optische Schnittstelle zwischen einer Faser und einem Freistrahl.
F5: Wo werden Single-Mode-Faser-Kollimatoren häufig eingesetzt?
Typische Anwendungen sind optische Kommunikationskomponenten, WDM-Systeme, Isolatoren, Zirkulatoren, Sensorsysteme, Interferometer, Prüfgeräte und photonische Laborsysteme.
F6: Was bestimmt die Strahlgröße eines Faser-Kollimators?
Die Strahlgröße hängt von Faktoren wie dem Modenfeld-Durchmesser der Faser, der Betriebswellenlänge, der Brennweite der Linse und dem optischen Design des Kollimators ab.