联系人:筱晓光子-关经理
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| 型号 |
Yb-DCOF-15/125-08-2.7-PM |
封装方式 |
金属外壳封装 |
总览
INO提供多种类的大模场面积(LMA)掺镱光纤。的光束质量,使我们的光纤很好地适应每一个放大阶段。
Yb-DCOF-15/125-08-2.7-PM光纤是一种PM双包层光纤,具有15μm纤芯直径和高吸收,具有低光散射纤芯玻璃主机,可确保长期性能。其近衍射限制输出设计使其成为需要光束质量的脉冲光纤激光器和放大器的优秀选择。
INO 双包层掺镱PM光纤 (芯径15um NA0.08),INO 双包层掺镱PM光纤 (芯径15um NA0.08)型号参数
特点:
近衍射限制输出设计
?高双折射
?短放大器的高吸收
长度,每脉冲高能量
?低光散射
应用
脉冲光纤放大器和激光器
?频率转换
?材料加工
| 光学性能 | |
| 纤芯NA
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0.08 ± 0.01
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包层 NA
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> 0.47
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915 nm时的泵导吸收
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2.7 ± 0.3 dB/m
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975 nm时的标称泵导吸收
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10 dB/m
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双折射
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≥ 1.8 x 10-4
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物理特性
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光学包层
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双包层
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纤芯直径
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15 ± 1 μm
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二氧化硅包层直径
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125 ± 1 μm
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涂覆层直径
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245 ± 5 μm
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包层几何形状
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Round
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纤芯/包层同心度误差
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< 0.5 μm
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经过屏蔽测试
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100 kpsi
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密闭纤芯 Confined core
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No
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凹陷包层
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No
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通用参数
中低功率
Yb401 PM光纤是一种单包层、真正单模的PM光纤,在1064nm处具有6.0μm的MFD,在915nm处具有140 dB/m的核心吸收。这种光纤非常适用于使用单模激光二极管泵浦的低功率脉冲放大器。
Yb-MCOF-10/125-08-1.6-PM是一种多包层PM光纤,具有10μm单模芯,在915nm处的包层吸收为1.6dB/m。
Yb-DCOF-15/125-08-2.7-PM是一种双包层PM光纤,具有15μm纤芯和在915nm下2.7 dB/m的高包层吸收。
大功率
INO多包层光纤(MCOF)具有用于基本模式选择性放大的受限纤芯和用于增强高阶模式抑制的凹陷包层,输出M2低于1.15,非常适合需要好的光束质量的应用。INO多包层大模场光纤具有0.07NA的35μm纤芯和250μm包层,有两种版本:
Yb-MCOF-35/250-07-0.9-PM ,吸收率为0.9dB/m @ 915nm。
Yb-MCOF-35/250-07-2.5-PM ,吸收量为2.5dB/m @ 915nm。
FastFBR锥形光纤
为了在超快激光应用中使用掺镱光纤达到zui高输出功率,我们提供FastFBR锥形:
Yb-MCOF-35/250-56/400-07-2.2-T0.7-PM是一种锥形光纤,其输出M2低于1.2,是需要高光束质量的高功率脉冲应用的选择。它具有用于基本模式选择性增益放大的受限芯(Restricted core),以及用于增强对高阶模式抑制的**凹陷包层设计。这种锥形光纤在915nm下的线性吸收为2.2 dB/m,输出纤芯直径为56μm。
FastFBR锥形光纤特点
设计输出M2低于1.2
有效模式面积~1000μm2
低光散射
保偏光纤
用于增强高阶模式滤波的凹陷包层
用于基本模选择性放大的受限核心
可用的掺镱光纤
可用的掺镱光纤列表
| 光纤
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锥形光纤
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Yb401-PM
| YB-MCOF-10/125-08-1.6-PM |
Yb-DCOF-15/125-08-2.7-PM
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Yb-MCOF-35/250-07-0.9-PM
| Yb-MCOF-35/250-07-2.5-PM |
Yb-MCOF-35/250-56/400-07-2.2-T0.7-PM
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光学包层
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单层
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多层
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双层
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多层
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多层
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多光包层 Multiple Optical Cladding
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芯径
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5μm
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10μm
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15μm
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35μm
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35μm
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输入:35/250μm
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包层直径
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125μm
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125μm
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125μm
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250μm
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250μm
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输出:56/400μm
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纤芯数值孔径
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0.14
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0.08
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0.08
|
0.07
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0.07
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纤芯数值孔径:0.07
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在915nm波长处的吸收率
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140dB/m
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1.6dB/m
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2.7dB/m
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0.9dB/m
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2.5dB/m
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在915nm波长处的吸收率:2.2dB/m
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推荐卷曲直径 Recommended coiling diameter
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-
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-
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≥6cm
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≥14cm
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≥14cm
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卷径:20-40cm
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产品特点
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?适用于低功率激光器和放大器 ?低光变暗芯化学
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?适用于低功率激光器和放大器 ?低光变暗芯化学
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?低光变暗芯化学 (Low photodarkening core chemistry) ?高吸收 ?近衍射限制吸收
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?输出M2低于1.15的设计 ?低光变暗芯化学 ?限制芯选择性增益放大 ?增加差分弯曲损耗 ?压缩包层设计增强差分弯曲损耗
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?输出M2低于1.15的设计 ?低光变暗芯化学 ?限制芯选择性增益放大 ?增加差分弯曲损耗 ?压缩包层设计增强差分弯曲损耗
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?输出M2低于1.2的设计 ?大芯直径 ?低光变暗 ?高双折射 ?限制芯选择性增益放大 ?抑制包层设计,以增强差分弯曲损耗
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