Dobra cena.  w Internecie

szczegółowe informacje o produktach

Do domu > produkty >
Utrzymanie polaryzacji
>
3 porty PM Fiber Optical Circulator 1550nm dla EDFA Fiber Laser / Fiber Sensing

3 porty PM Fiber Optical Circulator 1550nm dla EDFA Fiber Laser / Fiber Sensing

Nazwa marki: Gracyfiber
Numer modelu: PMCIR-03155PSAST10910-11
MOQ: 100szt
Warunki płatności: T/T
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Orzecznictwo:
ISO CE RoSH
Nazwa:
Cyrkulator światłowodowy
Długość fali operacyjnej:
1550nm
Przepustowość łącza:
±30nm
Utrata wtrąceniowa:
≤0,7dB
Izolacja:
46dB
Współczynnik ekstynkcji:
≥22dB
Strata zwrotu:
≥50db
Szczegóły pakowania:
φ5,5 × L50mm
Podkreślić:

3 Włókno optyczne

,

Włókno optyczne PM Circulator

,

Włókno optyczne 1550nm

Opis produktu

1550nm Polaryzacyjny Wzmacniacz Światłowodowy 3-portowy PM Światłowodowy Wzmacniacz Niskie Straty Wtrąceniowe Wysoka Izolacja dla EDFA Laserów Światłowodowych i Czujników Światłowodowych

Przegląd produktu

Polaryzacyjny wzmacniacz światłowodowy to trójportowe urządzenie pasywne, zaprojektowane specjalnie do zastosowań w paśmie C 1550nm. Zazwyczaj pracuje na długości fali 1550nm z pasmem przenoszenia ±30nm. Wykorzystując topologię transmisji jednokierunkowej Port1→Port2 i Port2→Port3, służy do uporządkowanego rozdzielania i kierowania sygnałów optycznych propagujących w różnych kierunkach w tym samym systemie. Urządzenie wykorzystuje światłowód Corning PM1550 typu panda utrzymujący polaryzację jako materiał pigtaila, zapewniając doskonałą zdolność utrzymania polaryzacji podczas pracy na osi wolnej. Typowe straty wtrąceniowe wynoszą ≤0.7dB, a maksymalne straty wtrąceniowe nie przekraczają 0.9dB w zakresie temperatur roboczych od -5 do +70°C, osiągając dobry kompromis między niskimi stratami a stabilnością środowiskową. Obudowa ze stali nierdzewnej ma wymiary φ5.5 * L50mm, obsługując różne rozmiary osłon (0.25/0.9/2.0/3.0mm) oraz różne długości pigtaili i złączy, co ułatwia elastyczną integrację i okablowanie w modułach, obudowach lub platformach eksperymentalnych.

Zastosowania produktu

Na poziomie zastosowań systemowych, polaryzacyjne wzmacniacze światłowodowe są szeroko stosowane w scenariuszach wrażliwych na polaryzację, takich jak wzmacniacze światłowodowe EDFA, lasery światłowodowe, systemy czujników światłowodowych i różne instrumenty optyczne. W przypadku EDFA mogą one osiągnąć kierunkowe rozdzielenie wzmocnionego szumu samoistnego (ASE) do przodu i do tyłu w celu monitorowania wzmocnienia i kontroli ochrony; w laserach światłowodowych mogą konstruować jednokierunkowe wnęki rezonansowe, tłumić odbicia i poprawiać stabilność lasera; w systemach czujników i pomiarów światłowodowych mogą kierować światło padające i odbite po ustalonych ścieżkach do różnych portów, ułatwiając budowę interferometrycznych, odbiciowych lub rozproszonych połączeń czujnikowych; w precyzyjnych instrumentach do testowania optycznego wzmacniacze są powszechnie stosowane do rozdzielania kanałów nadawczo-odbiorczych i zarządzania wielostopniowymi ścieżkami optycznymi, dzięki czemu struktura systemu jest jaśniejsza i łatwiejsza do debugowania i konserwacji.

Cechy produktu

Z perspektywy kluczowych parametrów, ten polaryzacyjny wzmacniacz charakteryzuje się niskimi stratami wtrąceniowymi, wysoką izolacją, wysokim współczynnikiem tłumienia polaryzacji i wysokimi stratami powrotnymi. Typowa izolacja wynosi 46dB, z minimalną izolacją ≥40dB, skutecznie blokując wsteczne wycieki i wielodrogowe odbicia, znacznie poprawiając stosunek sygnału do szumu w systemie. Typowe straty wtrąceniowe wynoszą ≤0.7dB, a ≤0.9dB w pełnych warunkach temperaturowych, pomagając złagodzić presję budżetu mocy łącza. Współczynnik tłumienia polaryzacji urządzenia wynosi ≥22dB, zapewniając dobrą selektywność polaryzacji i stabilność w trybie pracy na osi wolnej. Jednocześnie przesłuch wynosi ≥50dB, a straty powrotne wynoszą ≥50dB, skutecznie tłumiąc odbicia portów i sygnały obejścia przed zakłócaniem nadajnika i urządzeń optycznych przedwzmacniacza. Maksymalna obsługiwana moc optyczna wynosi ≤300mW, spełniając potrzeby większości zastosowań w paśmie C o średniej mocy. Ważne jest, aby zauważyć, że specyfikacje dotyczą wersji bez złącza. Dodanie złącza zwiększa straty wtrąceniowe o około 0.3dB, zmniejsza straty powrotne o około 5dB i zmniejsza współczynnik tłumienia polaryzacji o około 2dB, ułatwiając dokładną ocenę przez inżynierów podczas budżetowania łącza.

Zastosowania produktu (Integracja systemu)

Z perspektywy integracji systemu i projektowania ścieżek optycznych, ten polaryzacyjny wzmacniacz może być używany samodzielnie lub w połączeniu z innymi urządzeniami pasywnymi/aktywnymi do tworzenia różnych modułów funkcjonalnych. Typowe zastosowania obejmują: kaskadowe połączenie z FBG (siatkami światłowodowymi) lub wąskopasmowymi filtrami w celu osiągnięcia jednokierunkowego ładowania/rozładowywania sygnałów o określonej długości fali - na przykład, wyodrębnienie sygnału z głównej ścieżki optycznej do portu monitorującego lub wstrzyknięcie określonej długości fali do istniejącego łącza; w laserach światłowodowych lub modułach wzmacniających, kierunkowe rozdzielenie ścieżki optycznej monitorującej od głównego kanału sygnałowego w celu zbudowania kanału monitorowania mocy online i diagnozowania usterek; w systemach czujników odbiciowych, światło sondy może być wysyłane przez Port1, odbite z powrotem do Portu2 przez ramię czujnika, a następnie wyprowadzone do końca sondy z Portu3, osiągając wyraźne rozdzielenie ścieżki "nadawczo-czujnikowej-odbiorczej" i upraszczając topologię ścieżki optycznej. W laboratoriach i platformach badawczo-rozwojowych inżynierowie często używają go do budowy jednokierunkowych wnęk pierścieniowych, tłumienia ścieżek echa lub konstruowania złożonych struktur interferencyjnych, pozwalając ścieżkom optycznym eksperymentalnym na większą kontrolę przy jednoczesnym zachowaniu spójności polaryzacji.

Zalety produktu

W porównaniu do zwykłych wzmacniaczy światłowodowych jednomodowych, ten polaryzacyjny wzmacniacz ma znaczące zalety w kontroli polaryzacji i przewidywalności systemu. Wykorzystuje światłowód typu panda PM, a jego konstrukcja wyrównuje kluczowanie światłowodu PM i złącza z osią wolną, jednocześnie tłumiąc oś szybką, co pozwala inżynierom na wyraźne zidentyfikowanie i utrzymanie jednolitego kierunku polaryzacji podczas spawania i instalacji. Znacząco redukuje to fluktuacje mocy, błędy fazowe lub niestabilność pomiarów spowodowane losowym dryfem polaryzacji. Połączenie wysokiej izolacji, wysokich strat powrotnych i niskich strat wtrąceniowych pozwala na zmniejszenie dodatkowego szumu i przesłuchów w złożonych sieciach optycznych i systemach pomiarów precyzyjnych, poprawiając ogólny stosunek sygnału do szumu i długoterminową stabilność. Jednocześnie, poprzez standaryzowany kod informacyjny zamówienia, użytkownicy mogą dostosować wiele wymiarów, takich jak liczba portów (3-portowy/2*2), długość fali roboczej (1064/1310/1480/1550/1650nm), liczba stopni (jednostopniowy/dwustopniowy), typ obudowy (stalowa rura/kaseta), typ i długość pigtaila, specyfikacje osłony i typ złącza, zmniejszając koszty projektowania i poprawiając adaptacyjność projektu.

Podsumowanie

Ogólnie rzecz biorąc, 1550nm Polaryzacyjny Wzmacniacz Światłowodowy jest kluczowym elementem podstawowym dla systemów światłowodowych wrażliwych na polaryzację, wykazującym doskonałe parametry w zakresie niskich strat wtrąceniowych, wysokiej izolacji, wysokiego współczynnika tłumienia polaryzacji, wysokich strat powrotnych i adaptacji środowiskowej. Może niezawodnie zarządzać jednokierunkowymi ścieżkami optycznymi w EDFA, laserach światłowodowych, systemach czujnikowych i instrumentach optycznych, a jego elastyczne opakowanie i różnorodne opcje dostosowywania mogą spełniać różne wymagania strukturalne i interfejsowe w różnych projektach eksperymentalnych i inżynieryjnych. Dla producentów urządzeń i integratorów systemów, którzy chcą osiągnąć stabilną kontrolę orientacji, utrzymanie polaryzacji i zarządzanie mocą w ograniczonej przestrzeni, ten polaryzacyjny wzmacniacz oferuje dojrzałe, niezawodne i łatwe do zintegrowania rozwiązanie, stanowiąc solidną podstawę urządzenia do budowy wysokowydajnych łączy optycznych pasma C i fotonicznych systemów nowej generacji.