Réseau de Bragg à fibre laser - Écriture par photomasque UV LFBG
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- Nom de la marque : Des produits OFSCN® sans marque sont disponibles.
- Disponibilité : En stock et précommande
Product Aliases: Laser FBG (Fiber Bragg Grating), Fiber Laser Grating, Laser Cavity Grating, Optical Fiber Mirror, Double Clad FBG (DC-FBG), PM FBG (Polarization Maintaining FBG), 1064nm FBG / 1080nm FBG, Réflecteur élevé FBG (HR FBG), Output Coupler FBG (OC FBG), Fiber Laser Resonator Mirrors, FBG Pair for Fiber Laser, Matched FBG Pair
1. Introduction du produit (description)
Le réseau de Bragg à fibre laser OFSCN® est un composant optique haute performance spécialement conçu pour les cavités de résonateur des lasers à fibre. Le produit utilise une fibre optique de haute qualité comme support de transmission, utilisant la technologie avancée d'inscription de masque de phase laser UV pour former une structure d'indice de réfraction modulée précise au sein du cœur de la fibre.
Agissant comme l'élément réfléchissant central (« miroir ») du laser à fibre, le laser OFSCN® FBG permet une réflexion très efficace de la lumière à une longueur d'onde spécifique. Grâce à un contrôle précis du processus d'inscription, nous proposons une adaptation de longueur d'onde extrêmement élevée et des configurations de réflectivité flexibles, répondant ainsi aux conditions de fonctionnement strictes de diverses cavités laser à fibre de puissance et de type et garantissant la stabilité et l'efficacité de la sortie laser.
2. Caractéristiques principales
- Conception optimisée du résonateur : Spécifiquement optimisé pour les lasers à fibre, fournissant des paires appariées de Réflecteur élevé (HR) et Coupleur de sortie (OC) réseaux.
- Contrôle précis de la longueur d'onde : Tolérance de longueur d'onde contrôlée à ±0,5 nm ; appariement de longueur d'onde de la paire de réseaux HR/OC meilleur que 0,2 nm.
- Options de fibre diverses : Prend en charge la fibre à double gaine passive (DCF passive), la fibre à maintien de polarisation (fibre PM) et les types de fibre personnalisés.
- Réflectivité flexible : HR reflectivity >99.5%; OC reflectivity precisely adjustable from 1% to 90%
- Robustesse environnementale excellente : Revêtement en polyimide optionnel ou emballage métallique spécialisé pour les applications à haute température et en environnement difficile.
- Profils de réseau multiples : Propose un réseau uniforme (pour lumière à largeur de raie étroite/continue) et un réseau chirpé (pour applications impulsionnelles/large bande).
3. Spécifications techniques
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Paramètre |
Unité |
Valeur/Plage |
Remarques |
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Longueur d'onde centrale |
nm |
1064, 1080 |
Courant pour les lasers à fibre dopée à l'ytterbium |
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nm |
1510 ~ 1590 |
Courant pour la bande dopée à l'erbium / télécom |
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Profil du réseau |
- |
Réseau uniforme / Réseau chirpé |
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Tolérance de longueur d'onde |
nm |
±0,5 |
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Appariement de longueur d'onde |
nm |
< 0.2 |
Différence entre les longueurs d'onde centrales HR et OC |
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Réflectivité - HR |
% |
> 99.5% |
Réflecteur élevé |
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Réflectivité - OC |
% |
1 % à 90 % |
Coupleur de sortie, personnalisable |
|
Bande passante à 3 dB - HR |
nm |
0,2 à 2,5 |
Dépend de la longueur et de la conception du réseau |
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Bande passante à 3 dB - OC |
nm |
0,1 à 2,0 |
Généralement plus étroite que la bande passante HR |
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Longueur du réseau |
mm |
1 à 30 |
Personnalisable |
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Type de fibre |
- |
DCF passive Fibre PM Fibre personnalisée |
Veuillez spécifier lors de la commande |
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Matériau de revêtement |
- |
Polyacrylate Polyimide |
Température standard (par défaut) Haute température (optionnel) |
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Type de connecteur |
- |
FC/APC (par défaut) |
Personnalisable (FC/UPC, SC, SMA905, etc.) |
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Emballage |
- |
Réseau nu (par défaut) Tube en acier sans soudure / Matériau polymère |
Recalibrage ou emballage de tube disponible |
4. Applications
- Cavités de résonateur laser à fibre : Utilisé comme miroirs de cavité pour construire des lasers tout-fibre.
- Systèmes laser de haute puissance : Réseaux à double gaine pour le couplage de pompe haute puissance.
- Lasers ultrarapides : Réseaux à pas variable utilisés pour la gestion des impulsions (étirement/compression).
- Stabilisation de la longueur d'onde laser : Utilisé pour stabiliser la longueur d'onde des lasers à semi-conducteurs.
