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品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
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组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
ZBLAN氟化物光纤的特点之一是各种稀土掺杂物,比如Tm、Pr和Er的高效率光发射。光纤用掺稀土的单模ZBLAN光纤抽芯光放大器、ASE光源和光纤激光器作为增益介质。
掺 Pr镨 ZBLAN单包层氟化物光纤 纤芯直径: 2.1um (ZSF系列) ,掺 Pr镨 ZBLAN单包层氟化物光纤 纤芯直径: 2.1um (ZSF系列)● 中红外光源
● 中红外系统搭建
● 中红外放大器
类型 | 掺稀土单模光纤 |
光纤类型 | 阶跃指数型单模光纤 |
掺杂稀土元素 | Pr,Nd,Ho,Er,Dy,Tm,Yb,others |
掺杂浓度(ppm mol) | 500-50000 |
数值孔径 | 0.16,0.21,0.26 |
截止波长(um) | <2.5 |
芯径(um) | 2-12um |
涂覆层直径(um) | 450/460±30 |
包层直径(um) | 123±3 |
芯/涂覆层玻璃 | ZBLAN氟化物玻璃 |
涂层材料 | UV固化丙烯酸酯 |
实验测试 | 1.25cm直径 |
单模光纤相关型号
型号 | 掺杂剂 | 浓度 ppm mol | 数值孔径 @1000nm | 芯径 um | 包层直径 um | 涂覆层直径 um | 截止波长 nm |
ZSF-2.4/125-3.2T-0.26 | Tm | 3200 | 0.26±0.02 | 2.4 ±0.6 | 121 ±5 | 370 ±30 | < 1050 |
ZSF-5.5/125-40T-0.20 | Tm | 40,000 | 0.20 ±0.02 | 5.5±0.5 | 123±3 | 450±30 | < 1650 |
ZSF-6.0/125-10T-0.20 | Tm | 10,000 | 0.20 ±0.02 | 6.5±0.5 | 123±3 | 450±30 | < 1900 |
ZSF-8.5/125-13T-0.16 | Tm | 13,000 | 0.16 ±0.02 | 8.5±1.5 | 123±3 | 450±30 | < 2150 |
ZSF-2.1/125-1.5P-0.25 | Pr | 1,500 | 0.25 ±0.02 | 2.1±0.5 | 123±5 | 450±30 | < 900 |
ZSF-2.0/125-2P-0.26 | Pr | 2,000 | 0.26 ±0.02 | 2.0±0.5 | 120±3 | 450±30 | < 900 |
ZSF-4.7/125-2E-0.20 | Er | 2,000 | 0.20 ±0.02 | 4.7±0.5 | 123±3 | 450±30 | < 1450 |
ZSF-5.5/125-5E-0.11 | Er | 5,000 | 0.11 ±0.02 | 5.5±0.5 | 123±3 | 450±30 | < 900 |
ZSF-10/125-1H-0.16 | Ho | 1,000 | 0.16 ±0.02 | 10±5 | 123±3 | 450±30 | < 3150 |
ZSF-2.1/125-1Y-0.25 | Yb | 1,000 | 0.25 ±0.02 | 2.1±0.3 | 123±3 | 450±30 | < 850 |
ZSF-13/125-1D-0.16 | Dy | 1,000 | 0.16 ±0.02 | 13±3 | 123±3 | 450±30 | < 3300 |
ZSF-14/125-3D-0.16 | Dy | 3,000 | 0.16 ±0.02 | 14±6 | 123±3 | 475±4 | < 4200 |
ZSF-13/125-40C-0.12 | Ce | 40,000 | 0.12 ±0.02 | 13±2 | 123±3 | 450±30 | < 2350 |
ZSF-2.3/120-3.2T | Tm | 3,200 | 0.26 | 2.3±0.5 | 120±4 | 370±30 | <950 |
ZSF-2.5/125-4.4T | Tm | 4,400 | 0.27 | 2.5±0.3 | 123±3 | 450±30 | <1000 |
ZSF-2.7/125-3.2T | Tm | 3,200 | 0.26 | 2.7±0.3 | 123±3 | 450±30 | <1050 |
ZSF-8.5/125-13T | Tm | 13,000 | 0.16 | 8.5±1.5 | 125±3 | 450±30 | <2200 |
ZSF-2.4/125-1.5P | Pr | 1,500 | 0.25 | 2.4±0.4 | 123±3 | 450±30 | <950 |
ZSF-4.7/125-2E | Er | 2,000 | 0.2 | 4.7±0.5 | 123±3 | 450±30 | <1350 |
ZSF-5.5/125-5E | Er | 5,000 | 0.12 | 5.5±0.5 | 123±3 | 450±30 | <950 |
ZSF-9.0/125-1H | Ho | 1,000 | 0.16 | 9.0±1.0 | 123±3 | 450±30 | <2100 |
ZSF-10/125-1H | Ho | 1,000 | 0.16 | 10±5 | 123±3 | 450±30 | <3150 |
ZSF-2.1/125-1Y | Yb | 1,000 | 0.28 | 2.1±0.3 | 123±3 | 450±30 | <900 |
ZSF-13/125-1D-0.16 | Dy | 1,000 | 0.16 | 13±3 | 123±3 | 450±30 | <3300 |
ZSF-14/125-3D-0.16 | Dy | 3,000 | 0.16 | 14±6 | 123±3 | 475±4 | <4200 |
ZSF-13/125-40C | Ce | 40,000 | 0.12 | 13±2 | 123±3 | 450±30 | <2350 |
损耗光谱
背景损耗和发射波长
通过选择稀土元素和激发波长,得到不同波长的光发射。虽然芯在长波长区域具有较低的损耗,但在第一包层中的传播光在3.5um处造成更大的损耗,而由于吸收用于第二包层的氟基UV树脂而导致更多波长损耗。
例如:ZSF-6/125-P-0.26
6/125------6=芯径; 125=涂覆层直径
P-----------P=稀土掺杂的
N----------N=非掺杂的
0.26-------0.26=数值孔径为0.26um
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