Polariseur en ligne 1310-1480-1550 nm (série GK-ILP)
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Caractéristiques
Paramètre | Unité | Type A |
Longueur d'onde centrale (λc) | nm | 1310, 1480 ou 1550 |
Plage de longueurs d'onde de fonctionnement | nm | λc ± 50 |
Perte d'insertion typique, 23 ℃ | dB | 0,3 |
Perte d'insertion maximale | dB | 0,5 |
Taux d'extinction typique, 23 ℃ | dB | 30 |
Taux d'extinction minimal, 23 ℃ | dB | 28 |
Puissance optique maximale (onde continue) | mW | 300 |
Perte de retour minimale | dB | 50 |
Température de fonctionnement | °C | - 5 à + 70 |
Température de stockage | °C | - 40 à + 85 |
¹Pour chaque connecteur ajouté, l'IL est supérieur de 0,3 dB, le RL est inférieur de 5 dB et le ER est inférieur de 2 dB. La clé du connecteur est alignée sur l'axe lent. | ||
Dimensions du colis
description du produit
Un polariseur en ligne est un dispositif optique spécialement conçu pour contrôler la polarisation de la lumière. Sa fonction principale est de laisser passer la lumière polarisée selon des directions spécifiques, tout en bloquant efficacement celle polarisée selon des directions orthogonales. Cette conception permet au polariseur en ligne de convertir la lumière non polarisée ou partiellement polarisée en lumière polarisée à fort taux d'extinction, jouant ainsi un rôle important dans les applications nécessitant un fort taux d'extinction.
L'utilisation de polariseurs en ligne est particulièrement importante dans les systèmes de communication haut débit et les instruments de test, car la qualité de transmission du signal dans ces systèmes dépend souvent des caractéristiques de polarisation de la lumière. Voici quelques caractéristiques et applications clés des polariseurs en ligne :
Taux d'extinction élevé : Les polariseurs linéaires offrent un taux d'extinction élevé, ce qui signifie qu'ils atténuent efficacement la lumière polarisée indésirable, améliorant ainsi la qualité et la fiabilité du signal. Par exemple, le testeur de taux d'extinction de polarisation CUBE-ER100 peut mesurer des taux d'extinction de polarisation jusqu'à 52 dB, ce qui le rend idéal pour les applications sur fibre optique et en espace libre.
Faible perte d'insertion : le polariseur en ligne est conçu pour minimiser la perte des signaux optiques qui le traversent, garantissant ainsi une transmission efficace du signal.
Excellentes propriétés de polarisation : les polariseurs linéaires utilisent leurs excellentes propriétés de polarisation pour améliorer le taux d'extinction des signaux, ce qui est crucial pour un contrôle précis de la polarisation et la qualité du signal.
Stabilité environnementale : les polariseurs linéaires peuvent maintenir des performances stables dans diverses conditions environnementales, ce qui est particulièrement important pour les lasers à fibre et les instruments de test qui doivent fonctionner dans des environnements variables.
Capacité de traitement haute puissance : le polariseur en ligne peut supporter des signaux optiques haute puissance, ce qui le rend adapté aux applications laser à fibre haute puissance et aux instruments.
Large plage de températures de fonctionnement : le polariseur en ligne peut fonctionner de manière fiable dans une plage de températures de -5 °C à +70 °C, garantissant des performances stables dans différentes conditions environnementales.
Types de fibres et connecteurs personnalisables : les polariseurs linéaires offrent plusieurs types de fibres (tels que la fibre SMF-28 ou Panda) et types de connecteurs (tels que FC, SC, LC, etc.) pour répondre aux différents besoins d'application.
Options de rapport de couplage flexibles : les polariseurs linéaires peuvent fournir différents rapports de couplage pour répondre à différentes exigences d'allocation de puissance.
Ces caractéristiques des polariseurs en ligne en font un choix idéal pour les lasers à fibre, les amplificateurs à fibre, les systèmes de communication cohérents, les gyroscopes à fibre optique et autres applications réseau hautes performances. En contrôlant précisément l'état de polarisation de la lumière, un polariseur en ligne contribue à améliorer les performances et la fiabilité globales du système.












