FC光纤跳线和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中,芯的直径是15μm~50μm,大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8μm~10μm.芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套,以使光纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套,用来保护封套。 使用注意事项:光纤在使用中不要过度弯曲和绕环,这样会增加光在传输过程的衰减。 光纤跳线两端的光模块的收发波长必须一致,也就是说光纤的两端必须是相同波长的光模块,简单的区分方法是光模块的颜色要一致。光纤跳线使用后一定要用保护套将光纤接头保护起来,灰尘和油污会损害光纤的耦合。迈岐光电坐落于上海闵行,生产研发团队百人以上,可靠的多模泵浦保护器产品质量。武汉多模泵浦保护器定做
理论分析的基础上完成对熔融型耦合器拉锥系统的多方面设计和熔锥型耦合器的制作的研究和阐述。根据理论分析结果和器件工艺及拉锥工艺的特点有所针对地设计拉锥机系统的各主要模块,以提高拉锥机系统的运行可靠性、拉锥稳定性以及操作的便捷性。之后结合作者多年来从事光纤及光器件制作工艺的经验积累,从样品的试验测试角度对光纤耦合器的整个制作生命周期进行分析总结和针对性的测试,便可以找出工艺各环节中对性能或器件质量的制约因素及瓶颈因素,进而提高耦合器制作的性能及产量。武汉多模泵浦保护器定做迈岐光电专业多模泵浦保护器厂家。
单模光纤的纤芯相应较细,传输频带宽、容量大、传输距离长,但需激光源,成本较高,通常在建筑物之间或地域分散的环境中使用;多模光纤的芯线粗,传输速率低、距离短,整体的传输性能差,但成本低,一般用于建筑物内或地理位置相邻的环境中。在国内主要用的是62.5/125的多模光纤,至于两者的区别好像是成缆后的用途不一样,50的多用于室内光缆. 多模光纤和单模光纤的区别,主要在于光的传输方式不同,当然带宽容量也不一样。多模光纤直径较大,不同波长和相位的光束沿光纤壁不停地反射着向前传输,造成色散,限制了两个中继器之间的传输距离和带宽,多模光纤的带宽约为2.5Gbps。
PC型:端面呈球形,接触面集中在端面的**部分,反射损耗35dB,多用于测量仪器; APC型:接触端的**部分仍保持 PC型的球面,介但端面的其它部分加工成斜面,使端面与光纤轴 线的夹角小于90度,这样可以增加接触面积,使光耦合更加紧密。当端面与光纤轴线夹角为8度时 ,插入损耗小于0.5dB。广播电视光纤传输系统中常采用这种结构的接头。 UPC型:越平面连接,加工精密,连接方便,反射损耗50dB,常用于广播电视传输网光纤系统中。 此外,光接头的抛光水平也很重要,APC斜面抛光型反射损耗可达68dB,UPC越精度抛光型反射损耗 可达55dB。 ,一般用于有特殊需求的设备,一些国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,主要是为提高ODF设备自身的指标。迈岐光电的多模泵浦保护器产品种类繁多。
光纤拉锥机的使用是一种重要的光纤后处理技术,通过拉锥可以改变光纤的形状、光学性能以及制作各种光纤器件,对拓展光纤的应用具有重要作用。光子晶体光纤是一种的新型光纤,结构设计的灵活性使它拥有许多普通光纤无法比拟的优良特性。将光纤拉锥技术应用于光子晶体光纤,不为光子晶体光纤的应用提供了更为普遍的平台,同时也丰富了光纤拉锥的理论和内容。从理论和实验两个方面对普通光纤和光子晶体光纤的拉锥和空气孔塌缩技术进行了研究,探索了拉锥光纤在产生超连续谱和低损耗熔接方面的应用。迈岐光电的多模泵浦保护器的优势有很多。武汉多模泵浦保护器定做
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通过光纤熔融拉锥机对光子晶体光纤进行加热拉锥,在保持空气填充比不变的情况下,利用“快速低温”法实现了光子晶体光纤的拉锥;在保持外径几乎不变的情况下,利用“低速高温”法实现了空气孔的塌缩。利用拉锥技术在拉锥光子晶体光纤中产生了超连续谱。通过拉锥控制光子晶体光纤的色散曲线,使四波混频产生的双波长激光共同在反常色散区泵浦拉锥光子晶体光纤,提高了泵浦的效率,并在总长为1m的光子晶体光纤内产生了光谱范围大于600~1700nm的超连续谱输出。武汉多模泵浦保护器定做