Collimateur à double fibre multimode (série GK-MMC)
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Caractéristiques
Paramètre | Unité | Taper UN |
Longueur d'onde centrale (λc) | nm | 1310, 1550 ou spécifié |
Plage de longueurs d'onde de fonctionnement | nm | λc ± 30 |
Distance de travail | mm | 0 ou 5 |
Perte d'insertion typique | dB | 0,20 |
Perte d'insertion maximale | dB | 0,25 |
Perte de retour minimale | dB | 35 |
Charge de traction maximale | N | 5 |
Type de fibre | - | Fibre multimode 105/125, 62,5/125, 50/125 µm ou spécifiée |
Température de fonctionnement | °C | - 5 à + 70 |
Température de stockage | °C | - 40 à + 85 |
L'IL est 0,3 dB plus élevé pour chaque connecteur ajouté.
Les spécifications ci-dessus sont mesurées dans des modes d'ordre inférieur.
Dimensions du colis
description du produit
Les collimateurs à fibre multimode sont des composants essentiels des systèmes à fibre optique, notamment pour les applications nécessitant une intégration en ligne avec des dispositifs tels que les isolateurs et les systèmes de multiplexage en longueur d'onde en espace libre (FWDM). Ces collimateurs sont conçus pour présenter une faible perte d'insertion et une perte de retour élevée, essentielles au maintien de l'intégrité du signal et à la réduction des réflexions susceptibles de provoquer des interférences ou d'endommager les composants optiques sensibles.
Pour les applications haute puissance, ces collimateurs bénéficient d'un traitement unique et d'un revêtement antireflet (AR) de haute qualité, leur permettant de supporter des puissances optiques allant jusqu'aux niveaux requis par l'application. Ceci est crucial pour des applications telles que le traitement des matériaux ou les systèmes laser haute puissance, où la puissance optique peut atteindre plusieurs watts, voire des centaines de watts.
Pour les applications à haute puissance, des précautions particulières sont prises pour garantir que les collimateurs puissent supporter la lumière intense sans dommage. Cela inclut l'utilisation de connecteurs à entrefer pour éviter les dommages thermiques, l'utilisation d'embouts sur les fibres pour réduire la densité de puissance à l'interface verre/air, et potentiellement l'utilisation de cristaux photoniques ou de fibres à trous pour une meilleure gestion de la puissance.












