Miroir de Faraday à maintien de polarisation 1 310-1 480-1 550 nm (série GK-PMFM)
description1
Caractéristiques
Paramètre | Unité | Valeur |
Longueur d'onde centrale (λc) | nm | 1310, 1480, 1550 |
Plage de longueurs d'onde de fonctionnement | nm | λc ± 15 |
Perte d'insertion typique | dB | 0,4 |
Perte d'insertion maximale | dB | 0,6 |
Angle de rotation de Faraday (passage unique) | degré | 45 |
Tolérance d'angle de rotation max., λc, 23 ℃ | degré | ± 1 |
Taux d'extinction minimal | dB | 20 |
Type de fibre | - | PM Panda Fiber |
Puissance optique maximale (onde continue) | mW | 300 |
Charge de traction maximale | N | 5 |
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
Le miroir de Faraday à maintien de polarisation (PMFM) est un composant optique avancé qui joue un rôle crucial dans les applications où le contrôle et le maintien de la polarisation de la lumière sont essentiels. Il exploite l'effet Faraday, qui se traduit par la rotation du plan de polarisation de la lumière lorsqu'elle traverse un matériau magnéto-optique en présence d'un champ magnétique. Voici un aperçu plus détaillé de ses caractéristiques et applications :
Rotation de polarisation à 90 degrés :Le PMFM assure une rotation de 90 degrés du plan de polarisation de la lumière d'entrée. Cette rotation précise est précieuse pour les applications nécessitant la manipulation de l'état de polarisation de la lumière, comme dans les systèmes de communication cohérents ou la détection basée sur la polarisation.
Fonctionnement passif :En tant que dispositif passif, le PMFM ne nécessite aucune source d'alimentation externe pour fonctionner. La rotation de polarisation est obtenue grâce aux propriétés intrinsèques du matériau magnéto-optique utilisé dans le rotateur de Faraday, ce qui en fait un composant fiable et nécessitant peu d'entretien.
Faible perte d'insertion :Le PMFM est conçu pour minimiser la perte de puissance lumineuse lors de son passage à travers le dispositif. Cela garantit la puissance et la fiabilité du signal lumineux, essentielles au maintien de son intégrité, notamment dans les applications à forte puissance ou les transmissions longue distance.
Stabilité environnementale :Le PMFM offre une excellente stabilité dans des conditions environnementales variables, telles que les fluctuations de température. Cette stabilité garantit des performances et une fiabilité constantes dans divers environnements, y compris en extérieur ou non contrôlés.
Amplificateurs :Utilisé dans les amplificateurs à fibre dopée à l'erbium (EDFA) et d'autres types d'amplificateurs optiques pour contrôler l'état de polarisation du signal amplifié, ce qui peut aider à minimiser le gain dépendant de la polarisation ou d'autres effets de polarisation qui pourraient dégrader la qualité du signal.
Lasers à fibre :Utilisé dans les systèmes laser à fibre pour gérer l'état de polarisation de la sortie laser, garantissant des performances constantes et minimisant l'impact de la polarisation sur la qualité ou la stabilité du faisceau.
Instruments à fibres :Utilisé dans les instruments et capteurs à fibre optique où l'état de polarisation doit être contrôlé ou manipulé pour des mesures précises ou un traitement du signal.












