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2x1x4 PM PLC Splitter Polarización manteniendo el splitter de fibra 1260nm 1650nm Baja pérdida de inserción

2x1x4 PM PLC Splitter Polarización manteniendo el splitter de fibra 1260nm 1650nm Baja pérdida de inserción

Nombre De La Marca: Gracyfiber
Número De Modelo: PMPLC-141550PS0905-2M (2 grupos)
MOQ: 100 piezas
Precio: 10~1000usd/pcs
Condiciones De Pago: T/T
Capacidad De Suministro: 10000PCS
Información detallada
Lugar de origen:
Porcelana
Certificación:
ISO CE RoSH
Nombre:
Separador de PM PLC
Longitud de onda de funcionamiento:
1260 ~ 1650 nm
Longitud de onda de prueba:
1550nm
Pérdida de inserción:
≤8,2 dB
Tipo de fibra:
MP 15-U25D
Ratio de la extinción:
≥18dB
Manejo de energía:
300 mW
Detalles de empaquetado:
100*80*10 mm
Capacidad de la fuente:
10000PCS
Resaltar:

2x1x4 PM PLC Splitter para el control de la velocidad

,

Fibra de separación por PLC 1650nm

,

Fibra de separación de PLC 1260nm

Descripción de producto

Divisor PLC de Mantenimiento de Polarización 2x1x4 1260-1650nm Baja Pérdida de Inserción para Comunicación Coherente, Detección de Fibra Óptica y Sistema Láser

1. Descripción General del Producto

El Divisor de Guía de Onda Planar de Preservación de Polarización 2*(1*4) (Divisor PM PLC 2*(1*4)) es un dispositivo óptico pasivo de alta precisión basado en tecnología PLC (Planar Lightwave Circuit). Se utiliza para distribuir uniformemente las señales ópticas de entrada a múltiples canales de salida, manteniendo una polarización estable. Este producto emplea fibra de preservación de polarización (PM 15-U25D) de alta calidad y un diseño de chip PLC de precisión, asegurando baja pérdida de inserción, alta relación de extinción y excelente consistencia de canal en un amplio rango de longitud de onda (1260~1650nm).

El producto está diseñado con dos estructuras de divisor 1*4 independientes, capaces de dividir simultáneamente dos señales ópticas de entrada. Presenta una estructura compacta, alta estabilidad y un rendimiento superior de preservación de polarización, y se utiliza ampliamente en sistemas que requieren alta precisión de polarización, como giroscopios de fibra óptica, comunicación coherente y detección de fibra óptica.


2. Aplicaciones del Producto

El divisor PM PLC 2*(1*4), con su control de polarización superior y rendimiento de división estable, se utiliza ampliamente en los siguientes campos:

  • Sistemas de Comunicación Óptica Coherente: Se utiliza para la distribución uniforme y la detección coherente de señales ópticas, manteniendo una polarización de señal consistente y mejorando la relación señal/ruido y la estabilidad del sistema.
  • Giroscopios de Fibra Óptica (FOGs): En sistemas de navegación inercial, se utiliza para la distribución de la ruta óptica y el control de señales de interferencia, asegurando la operación de alta precisión del sistema giroscópico.
  • Sistemas de Detección de Fibra Óptica: En detección de fibra óptica interferométrica o reflectante, el divisor PM PLC 2*(1*4) se utiliza para la distribución de señales y la detección de ecos, mejorando la sensibilidad de la medición.
  • Sistemas de Investigación Científica y Pruebas: Se utiliza para la distribución de potencia óptica multicanal y el mantenimiento de la polarización en experimentos ópticos, asegurando la precisión y repetibilidad de los resultados de las pruebas.
  • Sistema Láser: Se utiliza para la distribución de energía y el monitoreo de retroalimentación en sistemas de salida láser multicanal para garantizar una potencia de salida láser estable.

3. Características del Producto

El divisor PLC de mantenimiento de polarización 2*(1*4) adopta tecnología avanzada de guía de onda planar PLC y tecnología de empaquetado de alta precisión, poseyendo las siguientes características excelentes:

  • Baja Pérdida de Inserción: Valor típico ≤8.2dB, asegurando una transmisión eficiente de la señal óptica.
  • Buena Consistencia de Canal: Uniformidad de canal ≤0.8dB, asegurando señales estables y equilibradas en cada puerto de salida.
  • Alta Relación de Extinción: ≥18dB, manteniendo efectivamente la dirección de polarización de la señal óptica consistente y reduciendo la diafonía de polarización.
  • Alta Pérdida de Retorno y Alta Directividad: Pérdida de retorno ≥50dB, directividad ≥50dB, asegurando una ruta óptica clara libre de interferencias de reflexión.
  • Amplio Rango de Longitud de Onda de Operación: Soporta 1260~1650nm, compatible con múltiples bandas de comunicación (por ejemplo, 1310nm, 1480nm, 1550nm).
  • Alta Capacidad de Manejo de Potencia: Potencia de entrada máxima de hasta 300mW, adecuada para sistemas ópticos de alta potencia.
  • Excelente Estabilidad de Temperatura: Temperatura de operación -5℃~+65℃, temperatura de almacenamiento -40℃~+85℃, adaptable a varios entornos.
  • Diseño Compacto: Paquete ABS estándar (100*80*10mm), facilitando la integración del sistema y la instalación modular.

4. Ejemplos Típicos de Aplicación (Aplicaciones del Producto en la Práctica)

En aplicaciones prácticas, el divisor PM PLC 2*(1*4) se utiliza ampliamente debido a su alto rendimiento:

  • En sistemas de giroscopio de fibra óptica: Este divisor se utiliza para distribuir la señal óptica de entrada a una ruta óptica de interferencia multicanal, asegurando la sensibilidad del sistema y la precisión de la detección de dirección.
  • En sistemas de comunicación coherente: Los divisores se utilizan para transmisión de señales multicanal y detección coherente, manteniendo una polarización consistente y mejorando la resolución de la señal.
  • En redes de sensores de fibra óptica: Permite la adquisición de señales multipunto y la distribución de ecos, adecuado para monitorear cantidades físicas como deformación, presión y temperatura.
  • En sistemas láser: Distribuye las señales láser uniformemente a través de diferentes rutas ópticas, logrando salida multipunto y equilibrio de potencia.
  • En experimentos de investigación científica: Se utiliza para experimentos de interferencia multipath y pruebas de preservación de polarización, asegurando la estabilidad y fiabilidad del sistema óptico.

5. Ventajas del Producto

En comparación con los divisores tradicionales de cono bicónico fusionado FBT, el divisor PM PLC 2*(1*4) ofrece ventajas significativas en precisión, estabilidad y control de polarización:

  • Alto rendimiento de preservación de polarización de precisión: Utiliza fibra PM y tecnología de integración de guía de onda planar para garantizar eficazmente que la dirección de la señal de polarización no cambie.
  • Baja pérdida y alta consistencia: El diseño optimizado de la estructura del chip PLC asegura una potencia de salida uniforme en múltiples canales.
  • Estructura Compacta y Alta Fiabilidad: El diseño de empaquetado modular resulta en un tamaño pequeño, fácil instalación y buena resistencia a los golpes.
  • Amplia Compatibilidad de Longitud de Onda: Se adapta a múltiples bandas de longitud de onda y se puede aplicar de forma flexible a varios sistemas de comunicación óptica y detección.
  • Múltiples Configuraciones de Conector: La entrada utiliza interfaz FC/APC (operación de eje lento), la salida utiliza interfaz MPO/APC (operación de eje rápido), compatible con sistemas convencionales.
  • Alta Rentabilidad y Larga Vida Útil: La tecnología PLC madura garantiza una operación estable a largo plazo y bajos costos de mantenimiento.

6. Resumen

El divisor de guía de onda planar de preservación de polarización 2*(1*4) es un dispositivo óptico pasivo de alto rendimiento y alta fiabilidad que puede lograr distribución de potencia óptica multicanal manteniendo la polarización. Su baja pérdida de inserción, alta relación de extinción, excelente estabilidad de temperatura y precisa consistencia de canal lo convierten en una opción ideal para comunicación coherente, giroscopios de fibra óptica, detección de fibra óptica y sistemas de prueba óptica. Con su proceso de fabricación PLC superior y tecnología de mantenimiento de polarización, este producto no solo garantiza una transmisión de alta fidelidad de las señales ópticas, sino que también mejora eficazmente la estabilidad y precisión del sistema, convirtiéndolo en un componente central clave en la comunicación óptica moderna y los sistemas optoelectrónicos.