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Miniaislador insensible a la polarización (serie GK-MPI)

Aislador óptico

Miniaislador insensible a la polarización (serie GK-MPI)

La serie de miniaisladores insensibles a la polarización se caracteriza por su encapsulado compacto, baja pérdida de inserción, alto aislamiento, alta pérdida de retorno y excelente estabilidad y fiabilidad ambiental. Está diseñada específicamente para ayudar a los ingenieros de sistemas y subsistemas a satisfacer las crecientes exigencias de espacio y densidad.

    descripción1

    Presupuesto

    Parámetro

    Unidad

    Etapa única  Doble etapa

     

     

    Grado P Grado A Grado P Grado A

    Longitud de onda central (λc)

    Nuevo Méjico

    1310, 1480, 1550

    Aislamiento de pico típico

    dB

    42 40 55 52

    Aislamiento mínimo, λc ± 10 nm, 23 °C en todos los estados de polarización

    dB

    30 28 42 40

    Pérdida de inserción típica, λc ± 10 nm, 23 °C, todos los estados de polarización

    dB

    0,35 0,5 0,45 0,6

    Pérdida de inserción máxima, λc ± 20 nm, cualquier temperatura, cualquier estado de polarización

    dB

    0,5 0,7 0,6 0,9

    Pérdida de retorno mínima

    dB

    55 55 55 55

    Pérdida máxima dependiente de la polarización, 23 ℃

    dB

    0,10 0,15 0,10 0,15

    Dispersión máxima del modo de polarización

    PD

    0,20 0,25 0,05 0,07

    Máxima potencia óptica (onda continua)

    mW

    300

    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, RL es 5 dB más bajo por cada conector agregado.

    Dimensiones del paquete

    Miniaislador insensible a la polarización (serie GK-MPI)

    Descripción del Producto

    La serie Mini Aislador Insensible a la Polarización está diseñada para satisfacer las crecientes demandas de los sistemas de comunicación óptica modernos. Diseñados con precisión y fabricados con meticulosa atención al detalle, estos aisladores presentan un formato compacto y un rendimiento excepcional, lo que los convierte en componentes indispensables en una amplia gama de configuraciones ópticas.

    Sin duda, los aisladores de la serie MPI están diseñados priorizando el rendimiento y la compacidad, aspectos cruciales para los sistemas de comunicación óptica modernos, donde el espacio es un factor clave y la integridad de la señal es primordial. Analicemos cómo estas características contribuyen a una transmisión de señal fiable y a una optimización del espacio y la densidad:

    Baja pérdida de inserción:Esto significa que los aisladores permiten el paso de la luz con una pérdida mínima de potencia. En los sistemas ópticos, cualquier componente que introduzca pérdidas puede reducir la eficiencia y el alcance general del sistema. Al mantener bajas las pérdidas de inserción, los aisladores de la serie MPI ayudan a mantener la intensidad de la señal a largas distancias, lo cual es esencial para la transmisión de datos a alta velocidad.

    Alto aislamiento:Los aisladores se utilizan para evitar que la luz se refleje hacia la fuente de luz, lo cual puede causar inestabilidad y reducir la calidad de la señal transmitida. Un alto aislamiento garantiza que, una vez que la luz atraviesa el aislador en dirección directa, muy poca luz pueda retroceder en dirección inversa. Esta operación unidireccional es crucial para proteger componentes sensibles como los láseres y para garantizar que las señales se mantengan limpias y sin distorsiones.

    Construcción robusta:El diseño físico de los aisladores de la serie MPI probablemente incluye materiales duraderos y una construcción robusta para soportar las exigencias de diversos entornos operativos. Esta robustez garantiza que los aisladores puedan soportar fluctuaciones de temperatura, tensiones mecánicas y otros posibles desafíos sin comprometer su rendimiento.

    Optimización del espacio y la densidad:El formato compacto de los aisladores de la serie MPI permite una mayor densidad de componentes en configuraciones ópticas. Esto es especialmente importante en sistemas con espacio limitado, como centros de datos, comunicaciones por satélite o incluso electrónica de consumo. Al utilizar componentes que ocupan menos espacio, los ingenieros pueden integrar más funcionalidad en un área más pequeña, lo que resulta en sistemas más eficientes y escalables.