Espejo Faraday de 1310-1480-1550 nm (serie GK-FM)
descripción1
Presupuesto
Parámetro | Unidad | Valor |
Longitud de onda central | Nuevo Méjico | 1310, 1480, 1550 |
Rango de longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | ± 15 |
Pérdida de inserción típica | dB | 0.4 |
Pérdida máxima de inserción | dB | 0.6 |
Ángulo de rotación de Faraday (una sola pasada) | grado | 45 |
Tolerancia máxima del ángulo de rotación, λc, 23 ℃ | grado | ± 1 |
Máx.PDL | dB | 0.1 |
Tipo de fibra | - | Fibra SMF-28 |
Potencia óptica máxima | mW | 300 |
Carga máxima de tracción | norte | 5 |
Temperatura de funcionamiento | °C | - 5 a + 70 |
Temperatura de almacenamiento | °C | - 40 a + 85 |
¹IL es 0,5 dB más alto y RL es 5 dB más bajo por cada conector agregado. | ||
Dimensiones del paquete
Descripción del Producto
El Espejo Faraday (FM) es un dispositivo óptico que utiliza el efecto Faraday para rotar la polarización de la luz 90 grados. Este dispositivo pasivo es muy valorado en aplicaciones donde es necesario controlar la polarización. A continuación, se resumen sus características principales y sus beneficios:
Rotación de polarización de 90 grados:El espejo de Faraday proporciona una rotación constante de 90 grados del plano de polarización de la luz de entrada. Esta rotación es útil para aplicaciones que requieren un cambio en el estado de polarización, como en ciertos tipos de sensores ópticos o sistemas láser de fibra.
Operación pasiva:Como dispositivo pasivo, el Espejo Faraday no requiere una fuente de alimentación externa para funcionar. La rotación de polarización se logra mediante las propiedades magnéticas del rotador Faraday, lo que lo convierte en un componente fiable y de bajo mantenimiento.
Baja pérdida de inserción:El espejo de Faraday está diseñado para minimizar la pérdida de potencia lumínica al atravesar el dispositivo. Su baja pérdida de inserción garantiza que la señal luminosa se mantenga intensa y fiable, lo cual es crucial para mantener la integridad de la señal en los sistemas ópticos.
Estabilidad ambiental:El dispositivo mantiene sus parámetros de rendimiento en condiciones ambientales variables, como fluctuaciones de temperatura. Esta estabilidad es vital para un funcionamiento fiable en diversos entornos, incluyendo exteriores o entornos no controlados.












