ราคาดี  ออนไลน์

รายละเอียดสินค้า

บ้าน > ผลิตภัณฑ์ >
การรักษาการขัดแย้ง
>
1310nm 1480nm 1550nm อุปกรณ์แยกทางออนไลน์ ความเสียการใส่ต่ํา การแยกทางสูง สําหรับเครื่องมือออนไลน์
ประเภททั้งหมด
ติดต่อเรา
Ms. Joyce
19940976052
พูดคุยกันตอนนี้

1310nm 1480nm 1550nm อุปกรณ์แยกทางออนไลน์ ความเสียการใส่ต่ํา การแยกทางสูง สําหรับเครื่องมือออนไลน์

ชื่อแบรนด์: Gracyfiber
เลขรุ่น: PMISO-155PSAST10910-22(D)/PMC-2215590ST10910-22(S)
ขั้นต่ำ: 100 ชิ้น
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: ที/ที
ข้อมูลรายละเอียด
สถานที่กำเนิด:
จีน
ได้รับการรับรอง:
ISO CE RoSH
ชื่อ:
ตัวแยกแสง
ประเภทไฟเบอร์:
Corning PM แพนด้าไฟเบอร์
เส้นผ่านศูนย์กลางการเคลือบ:
245 µm
เส้นผ่านศูนย์กลางหุ้ม:
125 ไมโครเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก:
3.0 ไมโครเมตร
ความยาวคลื่นในการทำงาน:
1310 nm / 1550 nm
อัตราส่วนการสูญพันธุ์:
≥ 20 เดซิเบล
รายละเอียดการบรรจุ:
φ5.5 × L35(P1) (สำหรับไฟเบอร์เปล่าหรือหลวม 900um เท่านั้น) L90*W20*H10(ABS)(P2) (สำหรับสายเคเบิล 3 ม
เน้น:

อุปกรณ์แยกแสง ความสูญเสียการใส่ต่ํา

,

เครื่องแยกแสง 1550nm

,

เครื่องแยกไฟเบอร์ออปติก 1310nm

คําอธิบายสินค้า
ตัวแยกแสงแบบรักษาโพลาไรเซชัน (Polarization Maintaining Isolator) PM Optical Isolator 1310 1480 1550nm การแยกแสงสูง การสูญเสียต่ำ สำหรับ EDFA, ไฟเบอร์เลเซอร์, เซ็นเซอร์ไฟเบอร์ และเครื่องมือวัดทางแสง
1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ออกแบบมาเพื่อปกป้องระบบแสงที่ไวต่อโพลาไรเซชัน ตัวแยกแสง PM ให้การส่งผ่านแสงทางเดียวที่เสถียร พร้อมการสูญเสียต่ำ การแยกแสงสูง และการควบคุมโพลาไรเซชันที่เชื่อถือได้ ออกแบบมาเพื่อลดการสะท้อนกลับ ปกป้องเลเซอร์และแอมพลิฟายเออร์ต้นน้ำ และปรับปรุงเสถียรภาพของลิงก์โดยรวมในการใช้งานไฟเบอร์ออปติกที่ต้องการ

 
2. ข้อดีของผลิตภัณฑ์
  • การสูญเสียการแทรกสอดต่ำ ลดแรงกดดันต่อ Link Budget

    ที่อุณหภูมิ 23°C การสูญเสียการแทรกสอดทั่วไปสำหรับ P/A stage แบบชั้นเดียวมีเพียงประมาณ 0.4 / 0.5 dB และสำหรับ P/A stage แบบสองชั้นคือ 0.5 / 0.6 dB ภายในช่วงอุณหภูมิเต็มตั้งแต่ -5 ถึง +70°C การสูญเสียการแทรกสอดสูงสุดที่สร้างขึ้นมีเพียง ≤0.55~0.80 dB ซึ่งส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อ OSNR และ Power Margin ของระบบ ทำให้เหมาะสำหรับลิงก์ที่มีการขยายสัญญาณระยะกลางถึงระยะไกล หรือหลายชั้น

  • การแยกแสงสูง ลดแสงสะท้อนและสัญญาณรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ตัวแยกแสงแบบชั้นเดียวให้ค่า Peak Isolation สูงสุดที่ 42/40 dB (ระดับ P/A) ในขณะที่โครงสร้างแบบสองชั้นให้ค่า Peak Isolation สูงกว่า โดยสูงถึง 58/55 dB ที่จุดทำงานจริง (23°C) ตัวแยกแสงแบบชั้นเดียวคงค่า ≥28/≥26 dB และตัวแยกแสงแบบสองชั้นคงค่า ≥48/≥45 dB ซึ่งช่วยลดการสะท้อนกลับของแสงและสัญญาณรบกวนได้อย่างมากจากการป้อนกลับเข้าสู่เลเซอร์หรือแอมพลิฟายเออร์ จึงช่วยปรับปรุงเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของระบบ

  • อัตราส่วนการแยกโพลาไรเซชันสูง ควบคุมโพลาไรเซชันได้ดีเยี่ยม

    มีโหมดการทำงานโพลาไรเซชันสองแบบให้เลือก:

    • ประเภท 1: แกนเร็วถูกปิดกั้น, อัตราส่วนการแยกโพลาไรเซชัน ≥20/≥18 dB;
    • ประเภท 2: ทำงานทั้งสองแกน, อัตราส่วนการแยกโพลาไรเซชัน ≥25/≥23 dB.

    ในขณะเดียวกัน ไฟเบอร์ PM และการจัดตำแหน่งขั้วต่อจะถูกจัดแนวกับแกนช้า ในขณะที่แกนเร็วจะถูกปิดกั้น (สำหรับประเภท 1) สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการรักษาโพลาไรเซชันและอำนวยความสะดวกในการอ้างอิงโพลาไรเซชันที่เป็นหนึ่งเดียวภายในระบบ ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบอินเตอร์เฟอโรเมตริก, การตรวจจับแบบโคเฮเรนต์ และการขยายสัญญาณแบบรักษาโพลาไรเซชัน

  • Return Loss สูง และความสามารถในการรับกำลังแสงที่ดี

    Return Loss ของอุปกรณ์คือ ≥55 dB และกำลังแสงอินพุตสูงสุดคือ ≤300 mW ซึ่งช่วยลดผลกระทบของการสะท้อนที่ปลายหน้าต่ออุปกรณ์ก่อนแอมพลิฟายเออร์ (เช่น เลเซอร์และ EDFA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานได้อย่างเสถียรเป็นเวลานานในระบบสื่อสารและห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่

  • ช่วงอุณหภูมิที่กว้างเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการใช้งานทางวิศวกรรม

    อุณหภูมิการทำงานคือ -5~+70 °C และอุณหภูมิการจัดเก็บคือ -40~+85 °C ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงห้องคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร, แพลตฟอร์มการทดลอง และตู้ภายนอกบางประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความน่าเชื่อถือและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของการใช้งานทางวิศวกรรม

  • ประสิทธิภาพที่คาดการณ์ได้ด้วยขั้วต่อ อำนวยความสะดวกในการออกแบบ

    ข้อมูลจำเพาะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเวอร์ชันขั้วต่อมี การเพิ่มขึ้นของการสูญเสียการแทรกสอดประมาณ 0.3 dB, การลดลงของ Return Loss ประมาณ 5 dB และ การลดลงของอัตราส่วนการแยกโพลาไรเซชันประมาณ 2 dB วิศวกรสามารถประเมินเมตริกของระบบได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อทำการคำนวณ Link Budget และการจำลองประสิทธิภาพ

 
3. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (คุณสมบัติหลัก)
พารามิเตอร์ ประเภท หน่วย เกรดเดี่ยว เกรดคู่
P A P A
ความยาวคลื่นการทำงาน nm 1310,1480 ,1550
แบนด์วิดท์ nm ±20
Peak Isolation dB 42 40 58 55
Isolation@ที่ 23°C dB ≥28 ≥26 ≥48 ≥45
Insertion Loss@ที่ 23°C dB 0.4 0.5 0.5 0.6
Insertion Loss@-5 ~70°C dB ≤0.55 ≤0.65 ≤0.55 ≤0.80
 
4. โครงร่างแพ็คเกจ
  • ประเภทบรรจุภัณฑ์
    • ประเภทท่อเหล็ก P1: ขนาด φ5.5 * L35 mm, เหมาะสำหรับ ใยแก้วเปลือย 250 μm หรือท่อหลวม 0.9 mm pigtails การออกแบบที่กะทัดรัด อำนวยความสะดวกในการรวมเข้ากับโมดูลหรืออุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด
    • ประเภทกล่อง ABS P2: ขนาด 90 * 20 * 10 mm, เหมาะสำหรับ สายไฟเบอร์ออปติก 2.0 mm / 3.0 mm, เหมาะสำหรับอุปกรณ์ติดตั้งบนแร็ค, การติดตั้งในถาดภายในแชสซี และการเดินสายมาตรฐาน
  • การกำหนดค่าไฟเบอร์ออปติกและ Pigtail
    • ประเภทไฟเบอร์: Corning PM Panda Fiber ใช้ PM1310 สำหรับรุ่น 1310 nm, PM1550 สำหรับรุ่น 1550 nm และความยาวคลื่นอื่นๆ ใช้ไฟเบอร์รักษาโพลาไรเซชันที่สอดคล้องกัน
    • ความยาว Pigtail มาตรฐาน: โดยทั่วไป 1.0 ม. แต่มีขนาดที่กำหนดเองได้ตามคำขอ
  • การจัดตำแหน่งขั้วต่อและโพลาไรเซชัน
    • ขั้วต่อเสริม: Seamless, FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, SC/APC, LC/UPC, LC/APC ฯลฯ สองหลักสุดท้ายของรหัสคำสั่งจะระบุประเภทขั้วต่อสำหรับปลายอินพุตและเอาต์พุตตามลำดับ
    • การจัดแนวไฟเบอร์ PM และขั้วต่ออยู่ที่แกนช้า โดยแกนเร็วถูกปิดกั้น (ประเภท 1), ทำให้ทิศทางโพลาไรเซชันชัดเจนระหว่างการติดตั้งและการต่อสาย สิ่งนี้อำนวยความสะดวกในการอ้างอิงโพลาไรเซชันที่สอดคล้องกันกับจัมเปอร์รักษาโพลาไรเซชัน, ตัวแยกโพลาไรเซชัน และอุปกรณ์อื่นๆ
 
5. การใช้งาน
  • EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifiers)
  • ไฟเบอร์เลเซอร์
  • เซ็นเซอร์ไฟเบอร์ออปติก
  • เครื่องมือวัดทางแสง
  • ระบบสื่อสารแบบโคเฮเรนต์
  • ระบบวัดแบบอินเตอร์เฟอโรเมตริก
  • โมดูลขยายสัญญาณแบบรักษาโพลาไรเซชัน
  • แพลตฟอร์มทดสอบโฟโตนิกส์ความแม่นยำและห้องปฏิบัติการ