Kagome型中空光子晶體光纖是一種不依賴帶隙導光的新型空心微結構光纖,其結構設計靈活、損傷閾值高、損耗低(高透區損耗可低至~40dB/km)、支持寬帶傳輸(100-500nm),并可通過改變纖芯所充氣體及調節氣壓實現對光纖色散、非線性效應的有效調制,在強場物理、超強激光技術等領域研究中優勢突出。
我們的中空光子晶體光纖工作波段包含500nm-3μm范圍內的大部分常見波長,主要包括515-532nm、780-800nm、1030-1064 nm、1550nm、2μm波段,具有近單模傳輸、低色散低損耗、承受功率高(最高可承受50W或者500μJ&百fs激光脈沖),寬波段傳輸等特點。主要應用包括激光微加工、激光脈寬壓縮、激光頻率轉換等應用。
近單模傳輸
低色散低損耗
高能量高功率
寬波段傳輸
物理特性 | |
芯輪廓r | 內擺線 |
內徑 ? | 63 μm ± 1 |
外部光纖 ? | 300 μm ± 3% |
光纖涂層 | 一次聚合物涂層 |
光學特性 | |
中心波長 | 800nm / 1600 nm |
衰減@ 532nm | 30 dB/km ±10 |
色散@ 532nm | 1.5 ps/nm.km ± 0.5 |
傳輸頻帶寬** | 200 nm |
模場直徑 | 24 μm ± 1 |
3dB彎曲損耗半徑 | 10 cm ± 2 |
**500~700 nm的衰減低于 100 dB/km
寬光譜覆蓋率
大芯徑
低色散低損耗
低色散
記錄-高激光損傷閾值*
800nm 和 1550nm中空光子晶體光纖適用于鈦寶石和摻餌類激光器
物理特性 | |
芯輪廓 | 負曲率參數b=1的內擺線 |
內徑 ? | 63 μm ± 1 |
外部光纖? | 300 μm ± 3% |
光纖涂層 | 一次聚合物涂層 |
光學特性 | |
中心波長 | 800 / 1600 nm |
衰減@ 532nm | <80 dB/km ±10 |
色散@ 532nm | 1 ps/nm.km ± 0.5 |
傳輸頻帶寬** | >100nm / >300nm |
模場直徑 | 44 μm ± 1 |
3dB彎曲損耗半徑 | 5 cm ± 2 |
**1300-1750nm的衰減低于100dB/km f
物理特性 | |
芯輪廓 | 負曲率參數 b>0.7的內擺線 |
內徑? | 57 μm ± 1 |
外部光纖 ? | 320 μm ± 3% |
光纖涂層 | 一次聚合物涂層 |
光學特性 | |
中心波長 | 1030 nm |
衰減@ 532nm | <100 dB/km |
色散@ 532nm | 1 ps/nm.km ± 0.5 |
傳輸頻帶寬** | 300 nm |
模場直徑 | 39 μm ± 1 |
3dB 彎曲損耗半徑 | 5 cm ± 2 |
**850-1150nm的衰減低于 100 dB/km
物理特性 | |
芯輪廓 | 負曲率參數 b=0.8*的內擺線 |
內徑 ? | 61 μm ± 1 |
外部光纖 ? | 432 μm ± 3% |
光纖涂層 | 一次聚合物涂層 |
光學特性 | |
中心波長 | 1550 nm |
衰減@ 532nm | <50 dB/km |
色散@ 532nm | 1 ps/nm.km ± 0.5 |
傳輸頻帶寬** | 400 nm |
模場直徑 | 42 μm ± 1 |
3dB彎曲損耗半徑 | 5 cm ± 2 |
**1375-1750nm的衰減低于 100 dB/km
物理特性 | |
芯輪廓 | 負曲率參數 b>0.7的內擺線 |
內徑? | 56 μm ± 1 |
外部光纖? | 415 μm ± 3% |
光纖涂層 | 一次聚合物涂層 |
光學特性 | |
中心波長 | 2000 nm |
衰減@ 532nm | 60 dB/km |
色散@ 532nm | 1 ps/nm.km ± 0.5 |
傳輸頻帶寬** | >350 nm |
模場直徑 | 42 μm ± 1 |
3dB彎曲損耗半徑 | 5 cm ± 2 |
**850-1150nm的衰減低于 100 dB/km
光子微單元組件(PMC)技術是以空心光子晶體光纖(HC-PCF)為基礎,利用填充氣體填充光纖來提供光子功能,如(i)光學頻率轉換,(ii)超高功率脈沖激光傳輸(III)激光脈沖壓縮(iv) 頻率標準。
PMC是一個獨立的模塊化的組件其包含充有氣體和光纖接頭的HC-PCF。相較于傳統的激光方法,光纖中存有的微米級的氣體可百萬倍的增長激光的效率,并且開啟更獨特的功能。例如,利用拉曼氣體,可以產生新波長,從而創造新的應用。微米尺度上的光纖內氣體的存在比傳統的激射方法提供了一百萬倍的氣體激光效率的增加,并且開啟了功能化的獨特能力。例如,利用拉曼氣體,可以產生新的波長,從而創造新的應用。
我們提供多種型號的HC-PCF應用于PMC組件中。抑制耦合制導的HC-PCF,如KGOME光纖就能產生了特別好的結果,具有高的損傷閾值和非常寬的帶寬。
在PMC家族中使用的HC-PCF有不同的變體。抑制耦合的HC-PCF能使光纖獲取非常好的效率,如KGOME光纖就具有很高的損傷閾值和非常寬的帶寬。PMC針對不同的應用/激光功率要求/特定安裝要求,提供下列不同結構的PMC。
由一段充有氣體的HC-PCF拼接到固體光纖而制成的光纖。
氣體類型: 通常是任何分子氣體。原子蒸氣
空氣壓縮范圍:從高真空壓縮到幾個bar.
拼接損耗: 1 dB/每接
適用于低功率激光應用,如電信、儀器儀表、頻率標準、變頻等
該PMC至少有一個端口來展示可填充氣體單元。該單元安裝在標準平移工作臺上,用于快速和高效的激光耦合。
充氣
結實的光纖管
微彎曲消除
宏觀彎曲抑制
防止粉塵污染
適用于高功率應用:如超短脈沖激光光束傳輸,激光脈沖壓縮,頻率轉換器
該PMC至少有一個端口來展示管狀單元。該單元可安裝或集成到標準的光機夾具或系統上。
結實的光纖管
微彎曲消除
宏觀彎曲抑制
防止粉塵污染
適用于高功率應用:如超短脈沖激光光束傳輸,激光脈沖壓縮,頻率轉換器
STUGLU-BDS是一種新型的便于用戶使用的高功率激光光束傳輸模塊。
得益于我們的防震和預對準模塊的光纖技術,它具有顯著的快速激光脈沖能量和功率處理能力。
物理特性 | |
光纖長度** | 2 m , 3 m, 5 m |
輸出光斑質量 | M²<1.3 |
氣體/真空連接 | KF16 |
光纖保護** | Metallic monocoil |
最小彎曲半徑 | 200 mm |
光學特性 | |
工作波長** | 515 nm / 532 nm |
衰減 | <100 dB/km |
色散 @工作波長 | 1 ps/nm/km ± 0.5 |
傳輸頻帶寬*** ***衰減低于 100 dB/km | >100 nm |
輸入光斑要求** | 3 mm ± 0.1 |
彎曲損耗 @ 20 cm 彎曲半徑 | < 1 dB |
**如需定制其他參數產品請聯系我們
**所有參數規格有權更改,恕不另行通知
物理特性 | |
光纖長度** | 2 m , 3 m, 5 m |
輸出光斑質量 | M²<1.3 |
氣體/真空連接 | KF16 |
光纖保護** | Metallic monocoil |
最小彎曲半徑 | 200 mm |
光學特性 | |
工作波長** | 1030 nm / 1064 nm |
衰減 | <50 dB/km |
色散 @工作波長 | 1 ps/nm/km ± 0.5 |
傳輸頻帶寬*** ***衰減低于 100 dB/km | >200 nm |
輸入光斑要求** | 2.9 mm ± 0.1 |
彎曲損耗 @ 20 cm 彎曲半徑 | < 1 dB |
**如需定制其他參數產品請聯系我們
**所有參數規格有權更改,恕不另行通知
基于光子微單元的拉曼波長轉換器
加固組裝/集成
壽命長
超低泵浦閾值
可兼容市面上大多數脈沖激光器
電池供電
UV-VIS多波長覆蓋(超過20種波長)
單模
適用于生物光子應用
光學特性 | |
泵浦波長 | 532 nm |
光譜范圍 | 350-800 nm |
頻率間隔 | 17.6 THz |
平均功率 | 9 mW |