FBG haute puissance chirpé de 1,0 µm pour laser à fibre
description1
Caractéristiques principales
● Pente de température extrêmement basse
● Efficacité de conversion élevée
● Gestion de puissance élevée
● Fiabilité exceptionnelle
● Grande variété de types de fibres
Applications
● Laser à fibre haute puissance
● Laser à fibre pulsé
Caractéristiques
Paramètre | Unité | Spécification |
Longueur d'onde centrale typique¹ | nm | 1018, 1050, 1064, 1070, 1080, 1090 |
Tolérance sur la longueur d'onde centrale | nm | 1 |
Type de réflecteur |
| HR LR |
Réflectivité maximale² | % | >99,5 10±2 |
FWHM² (-3 dB) | nm | 2~3±0,3 1±0,1 |
Taux de suppression du mode latéral | dB | 20 10 |
Désadaptation de longueur d'onde (LR à HR) | nm | 0,2 |
Longueur de la fibre d'entrée/sortie | m | 1 |
Type de colis |
| Boîtier métallique recouvert ou haute puissance |
| 1. Autre longueur d'onde centrale disponible sur demande. 2. Autres largeurs de bande et réflectivités disponibles sur demande. | ||
Types de fibres
| Noyau de fibre/ Revêtement Diamètre (um) | Puissance admissible de la pompe et du signal (W) | Emballer | |||||
500/300 | 500/800 | 2000/1500 | 3000/2000 | 4000/3000 | Recouvert seulement | Ensemble de patio à dissipation thermique | |
10/125 | √ |
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15/130 | √ |
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20/130 | √ |
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| √ | √ |
30/250 |
| √ |
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| √ | √ |
14/250 |
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| √ | √ |
20/400 |
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22/400 |
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25/400 |
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Dimensions du colis
description du produit
Les réflecteurs à réseau de Bragg sur fibre optique GKER de haute qualité de 1,0 µm (également appelés miroirs de cavité laser à fibre) sont spécialement conçus pour les lasers à fibre optique continus et pulsés haute puissance de 1,0 µm. Ces réflecteurs utilisent une technologie d'écriture optimisée à réseau de Bragg à dérive de fréquence (FBG) et sont gravés dans des fibres à double gaine spéciales. Ces réflecteurs conviennent aux fibres monomodes et aux fibres à grand champ modal (LMA) et peuvent supporter des puissances de pompage allant jusqu'à 3 000 W ou plus.
Les principales caractéristiques de ces réflecteurs à réseau de Bragg à fibre optique comprennent :
Capacité de traitement de puissance élevée : conçu pour gérer les lasers à fibre continus et pulsés de haute puissance, avec une capacité de traitement de puissance de pompage de plus de 3000 W
Technologie de réseau de Bragg à fibre optique optimisée (FBG) : cette technologie est utilisée pour écrire des fibres à double gaine spéciales afin d'obtenir une réflexion efficace du faisceau et de contrôler les propriétés de la cavité laser.
Haute réflectivité : GKER peut fournir des réseaux à haute réflectivité avec différentes largeurs de bande et une correspondance précise, ce qui est crucial pour les performances des lasers à fibre.
Emballage de dissipation thermique ou uniquement revêtement : Ces réflecteurs peuvent être emballés avec un emballage de dissipation thermique ou uniquement un revêtement pour répondre aux différentes exigences d'application et améliorer l'efficacité de la gestion thermique.
Faible perte d'insertion : les réflecteurs à réseau de Bragg à fibre présentent une faible perte d'insertion dans la plage de longueurs d'onde de transmission, ce qui est crucial pour maintenir l'efficacité et les performances du laser.
Isolation élevée : les réflecteurs à réseau de Bragg à fibre optique peuvent atteindre une réflectivité élevée pour les signaux de surveillance, avec des bords de courbe de réflexion raides et une faible perte pour les autres signaux de communication.
Stabilité de la température : les réflecteurs à réseau de Bragg à fibre présentent d'excellentes caractéristiques de température, qui sont essentielles pour maintenir la stabilité des performances dans différentes conditions environnementales.
Anti-interférences électromagnétiques : Ces réflecteurs ont la capacité de résister aux interférences électromagnétiques, ce qui les rend adaptés aux applications où des interférences électromagnétiques peuvent exister.
Ces réflecteurs à réseau de Bragg à fibre sont des choix idéaux pour les lasers à fibre, les amplificateurs à fibre et autres systèmes à fibre hautes performances, offrant un contrôle précis du faisceau et des capacités de traitement de puissance efficaces.












