Colimador de fibra única de alta potencia (serie GK-HPC)
descripción1
Presupuesto
Parámetro | Unidad | Tipo A |
Longitud de onda central (λc) | Nuevo Méjico | 1310, 1480, 1550 |
Rango de longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | λc ± 30 |
Distancia de trabajo | mm | 5 - 50 51 - 100 101 - 250 251 - 500 |
Pérdida de inserción típica | dB | 0,3 0,35 0,4 0,6 |
Pérdida máxima de inserción | dB | 0,4 0,45 0,5 0,7 |
Diámetro nominal de la viga | mm | 0,4 0,45 0,75 0,95 |
Pérdida de retorno mínima | dB | 55 |
Máxima potencia óptica | EN | 5, 10 |
Carga máxima de tracción | norte | 5 |
Tipo de fibra | - | Fibra SMF-28 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 a +70 |
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 a +85 |
IL es 0,3 dB más alto y RL es 5 dB más bajo por cada conector agregado.
La potencia óptica será de solo 1 W con el conector agregado.
Dimensiones del paquete
Descripción del Producto
Los colimadores de fibra de alta potencia están diseñados para manejar altos niveles de potencia óptica, a menudo utilizados en aplicaciones como láseres de fibra, amplificadores de fibra y acoplamiento de espacio libre de alta potencia. Estos colimadores están diseñados para mantener bajas pérdidas de inserción y altas pérdidas de retorno, a la vez que soportan altas densidades de potencia. Se encuentran disponibles en diversas configuraciones, incluyendo modelos con mantenimiento de polarización y de área de modo grande (LMA), para adaptarse a diferentes características del haz y requisitos de gestión de potencia.
Las especificaciones clave a considerar al seleccionar un colimador de fibra óptica de alta potencia incluyen el rango de longitud de onda operativa, que puede abarcar desde 200 nm hasta 2100 nm, la potencia óptica máxima de entrada que el colimador puede manejar y la pérdida de retorno, crucial para minimizar las retrorreflexiones. El diámetro del haz colimado y el ángulo de divergencia se determinan mediante la distancia focal de la lente y la apertura numérica (AN) de la fibra.
Para aplicaciones de alta potencia, se presta especial atención al diseño del colimador para garantizar que pueda manejar la potencia sin sufrir daños. Esto incluye el uso de conectores con entrehierro para evitar daños por calor, el uso de tapas en los extremos de las fibras para reducir la densidad de potencia en la interfaz vidrio/aire, y el posible uso de cristales fotónicos o fibras perforadas para mejorar la gestión de la potencia.












