追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 安全快捷的江南官方移动应用 > 光纤/光纤器件/光纤处理 > 掺杂光纤(有源光纤) > 掺镨单模光纤 (稀土掺杂 SMFF单模氟化物光纤)
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 综合 | 
| 参数 | 见参数表 | 
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。掺镨单模光纤 (稀土掺杂 SMFF单模氟化物光纤)掺镨单模光纤 (稀土掺杂 SMFF单模氟化物光纤)
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  | 芯径 um  | 包层直径 um  | 涂覆层直径 um  | 截止波长 nm  | 损耗光谱  | 
ZSF-3/125-N-0.25  | non  | –  | 0.25  | 3±1  | 123±3  | 450±30  | <2350  | -  | 
ZSF-9/125-N-0.18  | non  | –  | 0.19  | 9±1  | 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  | -  | 
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。

产品咨询