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目錄:江陰韻翔光電技術(shù)有限公司>>光纖器件>>多模光纖>> Thorlabs漸變折射率(GRIN)多模光纖

Thorlabs漸變折射率(GRIN)多模光纖
  • Thorlabs漸變折射率(GRIN)多模光纖
參考價 面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
參考價 面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 品牌 Thorlabs
  • 型號
  • 廠商性質(zhì) 代理商
  • 所在地 無錫市
屬性

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更新時間:2023-12-19 19:10:51瀏覽次數(shù):2187評價

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價格區(qū)間 面議 應(yīng)用領(lǐng)域 電子
組件類別 光學(xué)元件
與傳統(tǒng)的階躍折射率多模光纖相比,Thorlabs漸變折射率(GRIN)多模光纖模式色散較低,彎曲損耗更小,工作范圍較寬,從800到1600nm(有關(guān)這個波段的衰減曲線圖,請看曲線圖標簽)。與單模光纖相比,這些光纖的芯徑較大,具有較強的傳輸能力,適用于短距離通信網(wǎng)絡(luò)和高速傳輸應(yīng)用。纖芯和包層之間的漸變折射率決定了給定波長下的可用帶寬。

Thorlabs漸變折射率(GRIN)多模光纖

Thorlabs漸變折射率(GRIN)多模光纖特性

提供纖芯Ø50 µm/包層Ø125 µm和纖芯Ø62.5 µm/包層Ø125 µm的光纖

三種帶寬選項(OM2、OM3或OM4) ,用于纖芯Ø50 µm的光纖(更多信息,請看規(guī)格標簽)

纖芯Ø62.5 µm的光纖預(yù)先盤好,長度有10 m,100 m和1000 m

與傳統(tǒng)的階躍折射率多模光纖相比,Thorlabs的漸變折射率(GRIN)多模光纖模式色散較低,彎曲損耗更小,工作范圍較寬,從800到1600nm(有關(guān)這個波段的衰減曲線圖,請看曲線圖標簽)。與單模光纖相比,這些光纖的芯徑較大,具有較強的傳輸能力,適用于短距離通信網(wǎng)絡(luò)和高速傳輸應(yīng)用。纖芯和包層之間的漸變折射率決定了給定波長下的可用帶寬。

我們纖芯Ø50 µm/包層Ø125 µm的漸變折射率光纖改善了透射率,提供三種不同的帶寬(OM2、OM3或OM4)。光纖表面有一層可機械剝除的Ø242 μm丙烯酸酯涂覆層。它們非常適合用在通信應(yīng)用中;帶寬經(jīng)過優(yōu)化,適用于高性能的850 nm激光系統(tǒng),但也可以在較低的帶寬下,用于850 nm或1300 nm的LED(更多信息,請看規(guī)格標簽)。

我們低損耗、高帶寬、纖芯Ø62.5 µm/包層Ø125 µm的光纖(OM1)具有雙層丙烯酸酯涂覆層,防止其受到的水分子、溫度和濕度狀態(tài)的影響。GIF625光纖可以按米提供,也可以預(yù)盤成10 m、100 m和1000 m的長度提供。

Stock Patch  Cables Using This Fiber

Fiber Type

Connectors

Available Lengths

Patch Cable Item #

GIF625

FC/PC

1, 2, 3, 5, 10, 20 m

M31Lxx

GIF50C

FC/PC

1, 2, 5 m

M115Lxx

GIF50E

FC/PC

1, 2, 5 m

M116Lxx

GIF50E

FC/PC to LC/PC

1, 2, 5 m

M117Lxx

規(guī)格

Item #

GIF50C

GIF50D

GIF50E

GIF625

Geometrical and Physical Specifications

Core Diameter

50.0 ± 2.5 µm

62.5 ± 2.5 µm

Cladding Diameter

125.0 ± 1.0 µm

125 ± 1 µm

Coating Diameter

242 ± 5 µm

245 ± 10 nm

Core Non-Circularity

≤5%

≤5%

Cladding Non-Circularity

≤1.0%

≤1%

Coating Non-Circularity

-

≤5%

Core-Cladding Concentricitya

≤1.5 µm

≤8 µm

Coating-Cladding Concentricity

< 12 µm

-

Core Doping

Germanium

Germanium

Coating Material

Acrylate

Acrylate

Proof Test

≥100 kpsi

≥100 kpsi

Core Index

Proprietaryb

Proprietaryb

Cladding Index

Proprietaryb

Proprietaryb

Operating Temperature

-60 to 85 °C

-60 to 85 °C

Optical Specifications

Operating Wavelength

800 - 1600 nm

800 - 1600 nm

Numerical Aperture

0.200 ± 0.015

0.275 ± 0.015

Optical Multimode (OM) Type

OM2

OM3

OM4

OM1

Bandwidth

High-Performance EMB (@ 850 nm)c

950 MHz•km

2000 MHz•km

4700 MHz•km

-

Overfilled Modal Bandwidthd

700 MHz•km @ 850 nm
 500 MHz•km @ 1300 nm

1500 MHz•km @ 850 nm
 500 MHz•km @ 1300 nm

4700 MHz•km @ 850 nm
 500 MHz•km @ 1300 nm

≥200 MHz•km @ 850 nm
 ≥500 MHz•km @ 1300 nm

Attenuation

≤2.3 dB/km @ 850 nm
 ≤0.6 dB/km @1300 nm

≤2.9 dB/km @ 850 nm
 ≤0.6 dB/km @ 1300 nm

Macrobend Attenuation

-

100 Turns on a Ø75 mm Mandrel:
 
≤0.5 dB @ 850 nm and @ 1300 nm

Effective Group Index of Refraction

1.482 @ 850 nm
 1.477 @ 1300 nm

1.496 @ 850 nm
 1.491 @ 1300 nm

Zero Dispersion Wavelength

1295 nm (Min)
 1315 nm (Max)

1320 nm (Min)
 1365 nm (Max)

Zero Dispersion Slope

≤0.101 ps/(nm2•km)

≤0.11 ps/(nm2•km)

a.     也可以稱作纖芯-包層誤差。

b.     非常抱歉,我們不能提供這種zhuan利數(shù)據(jù)。

c.     對于高性能激光系統(tǒng),通過minEMBc / TIA/EIA 455-220A和IEC 60793-1-49確保。

d.     對于LED光源過度充滿光纖的情況。OFL BW / TIA/EIA 455-220A和IEC 60793-1-41。更多有關(guān)過度充滿的信息,請看多模光纖教程耦合條件部分。

曲線圖

    損傷閥值

    空氣-玻璃界面的損傷

    空氣/玻璃界面有幾種潛在的損傷機制。自由空間耦合或使用光學(xué)接頭匹配兩根光纖時,光會入射到這個界面。如果光的強度很高,就會降低功率的適用性,并給光纖造成性損傷。而對于使用環(huán)氧樹脂將接頭與光纖固定的終端光纖而言,高強度的光產(chǎn)生的熱量會使環(huán)氧樹脂熔化,進而在光路中的光纖表面留下殘留物。

    損傷的光纖端面

      未損傷的光纖端面

      裸纖端面的損傷機制

      光纖端面的損傷機制可以建模為大光學(xué)元件,紫外熔融石英基底的工業(yè)標準損傷閾值適用于基于石英的光纖(參考右表)。但是與大光學(xué)元件不同,與光纖空氣/璃界面相關(guān)的表面積和光束直徑都非常小,耦合單模(SM)光纖時尤其如此,因此,對于給定的功率密度,入射到光束直徑較小的光纖的功率需要比較低。

      右表列出了兩種光功率密度閾值:一種理論損傷閾值,一種"實際安全水平"。一般而言,理論損傷閾值代表在光纖端面和耦合條件非常好的情況下,可以入射到光纖端面且沒有損傷風(fēng)險的大功率密度估算值。而"實際安全水平"功率密度代表光纖損傷的低風(fēng)險。超過實際安全水平操作光纖或元件也是有可以的,但用戶必須遵守恰當?shù)倪m用性說明,并在使用前在低功率下驗證性能。

      計算單模光纖和多模光纖的有效面積單模光纖的有效面積是通過模場直徑(MFD)定義的,它是光通過光纖的橫截面積,包括纖芯以及部分包層。耦合到單模光纖時,入射光束的直徑必須匹配光纖的MFD,才能達到良好的耦合效率。

      例如,SM400單模光纖在400 nm下工作的模場直徑(MFD)大約是Ø3 µm,而SMF-28 Ultra單模光纖在1550 nm下工作的MFD為Ø10.5 µm。則兩種光纖的有效面積可以根據(jù)下面來計算:

      SM400 Fiber:Area= Pi x (MFD/2)2 = Pi x (1.5µm)2 = 7.07 µm2= 7.07 x 10-8cm2
      SMF-28 Ultra Fiber: Area = Pi x (MFD/2)2 = Pi x (5.25 µm)2= 86.6 µm2= 8.66 x 10-7cm2

      為了估算光纖端面適用的功率水平,將功率密度乘以有效面積。請注意,該計算假設(shè)的是光束具有均勻的強度分布,但其實,單模光纖中的大多數(shù)激光束都是高斯形狀,使得光束中心的密度比邊緣處更高,因此,這些計算值將略高于損傷閾值或?qū)嶋H安全水平對應(yīng)的功率。假設(shè)使用連續(xù)光源,通過估算的功率密度,就可以確定對應(yīng)的功率水平:

      SM400 Fiber: 7.07 x 10-8cm2x 1MW/cm2= 7.1 x10-8MW =71 mW (理論損傷閾值)
      7.07 x 10-8cm2x 250 kW/cm2= 1.8 x10-5kW = 18 mW (實際安全水平)

      SMF-28 Ultra Fiber: 8.66 x 10-7cm2x 1MW/cm2= 8.7 x10-7MW =870mW (理論損傷閾值)
      8.66 x 10-7cm2x 250 kW/cm2= 2.1 x10-4kW =210 mW (實際安全水平)

      多模(MM)光纖的有效面積由纖芯直徑確定,一般要遠大于SM光纖的MFD值。如要獲得佳耦合效果,Thorlabs建議光束的光斑大小聚焦到纖芯直徑的70 - 80%。由于多模光纖的有效面積較大,降低了光纖端面的功率密度,因此,較高的光功率(一般上千瓦的數(shù)量級)可以無損傷地耦合到多模光纖中。

       

      Estimated Optical Power Densities on Air / Glass Interfacea

      Type

      Theoretical Damage Thresholdb

      Practical Safe Levelc

      CW(Average Power)

      ~1 MW/cm2

      ~250 kW/cm2

      10 ns Pulsed(Peak Power)

      ~5 GW/cm2

      ~1 GW/cm2

       

      所有值針對無終端(裸露)的石英光纖,適用于自由空間耦合到潔凈的光纖端面。

      這是可以入射到光纖端面且沒有損傷風(fēng)險的大功率密度估算值。用戶在高功率下工作前,必須驗證系統(tǒng)中光纖元件的性能與可靠性,因其與系統(tǒng)有著緊密的關(guān)系。

      這是在大多數(shù)工作條件下,入射到光纖端面且不會損傷光纖的安全功率密度估算值。

      插芯/接頭終端相關(guān)的損傷機制

      有終端接頭的光纖要考慮更多的功率適用條件。光纖一般通過環(huán)氧樹脂粘合到陶瓷或不銹鋼插芯中。光通過接頭耦合到光纖時,沒有進入纖芯并在光纖中傳播的光會散射到光纖的外層,再進入插芯中,而環(huán)氧樹脂用來將光纖固定在插芯中。如果光足夠強,就可以熔化環(huán)氧樹脂,使其氣化,并在接頭表面留下殘渣。這樣,光纖端面就出現(xiàn)了局部吸收點,造成耦合效率降低,散射增加,進而出現(xiàn)損傷。

      與環(huán)氧樹脂相關(guān)的損傷取決于波長,出于以下幾個原因。一般而言,短波長的光比長波長的光散射更強。由于短波長單模光纖的MFD較小,且產(chǎn)生更多的散射光,則耦合時的偏移也更大。

      為了大程度地減小熔化環(huán)氧樹脂的風(fēng)險,可以在光纖端面附近的光纖與插芯之間構(gòu)建無環(huán)氧樹脂的氣隙光纖接頭。我們的高功率多模光纖跳線就使用了這種設(shè)計特點的接頭。

      曲線圖展現(xiàn)了帶終端的單模石英光纖的大概功率適用水平。每條線展示了考慮具體損傷機制估算的功率水平。大功率適用性受到所有相關(guān)損傷機制的低功率水平限制(由實線表示)。

      確定具有多種損傷機制的功率適用性

      光纖跳線或組件可能受到多種途徑的損傷(比如,光纖跳線),而光纖適用的大功率始終受到與該光纖組件相關(guān)的低損傷閾值的限制。

      例如,右邊曲線圖展現(xiàn)了由于光纖端面損傷和光學(xué)接頭造成的損傷而導(dǎo)致單模光纖跳線功率適用性受到限制的估算值。有終端的光纖在給定波長下適用的總功率受到在任一給定波長下,兩種限制之中的較小值限制(由實線表示)。在488 nm左右工作的單模光纖主要受到光纖端面損傷的限制(藍色實線),而在1550
      nm下工作的光纖受到接頭造成的損傷的限制(紅色實線)。

      對于多模光纖,有效模場由纖芯直徑確定,一般要遠大于SM光纖的有效模場。因此,其光纖端面上的功率密度更低,較高的光功率(一般上千瓦的數(shù)量級)可以無損傷地耦合到光纖中(圖中未顯示)。而插芯/接頭終端的損傷限制保持不變,這樣,多模光纖的大適用功率就會受到插芯和接頭終端的限制。

      請注意,曲線上的值只是在合理的操作和對準步驟幾乎不可能造成損傷的情況下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纖經(jīng)常在超過上述功率水平的條件下使用。不過,這樣的應(yīng)用一般需要專業(yè)用戶,并在使用之前以較低的功率進行測試,盡量降低損傷風(fēng)險。但即使如此,如果在較高的功率水平下使用,則這些光纖元件應(yīng)該被看作實驗室消耗品。

      光纖內(nèi)的損傷閾值

      除了空氣玻璃界面的損傷機制外,光纖本身的損傷機制也會限制光纖使用的功率水平。這些限制會影響所有的光纖組件,因為它們存在于光纖本身。光纖內(nèi)的兩種損傷包括彎曲損耗和光暗化損傷。

      彎曲損耗

      光在纖芯內(nèi)傳播入射到纖芯包層界面的角度大于臨界角會使其無法全反射,光在某個區(qū)域就會射出光纖,這時候就會產(chǎn)生彎曲損耗。射出光纖的光一般功率密度較高,會燒壞光纖涂覆層和周圍的松套管。

      有一種叫做雙包層的特種光纖,允許光纖包層(第二層)也和纖芯一樣用作波導(dǎo),從而降低彎折損傷的風(fēng)險。通過使包層/涂覆層界面的臨界角高于纖芯/包層界面的臨界角,射出纖芯的光就會被限制在包層內(nèi)。這些光會在幾厘米或者幾米的距離而不是光纖內(nèi)的某個局部點漏出,從而大限度地降低損傷。Thorlabs生產(chǎn)并銷售0.22 NA雙包層多模光纖,它們能將適用功率提升百萬瓦的范圍。

      光暗化

      光纖內(nèi)的第二種損傷機制稱為光暗化或負感現(xiàn)象,一般發(fā)生在紫外或短波長可見光,尤其是摻鍺纖芯的光纖。在這些波長下工作的光纖隨著曝光時間增加,衰減也會增加。引起光暗化的原因大部分未可知,但可以采取一些列措施來緩解。例如,研究發(fā)現(xiàn),羥基離子(OH)含量非常低的光纖可以抵抗光暗化,其它摻雜物比如氟,也能減少光暗化。

      即使采取了上述措施,所有光纖在用于紫外光或短波長光時還是會有光暗化產(chǎn)生,因此用于這些波長下的光纖應(yīng)該被看成消耗品。

      制備和處理光纖

      通用清潔和操作指南

      建議將這些通用清潔和操作指南用于所有的光纖產(chǎn)品。而對于具體的產(chǎn)品,用戶還是應(yīng)該根據(jù)輔助文獻或手冊中給出的具體指南操作。只有遵守了所有恰當?shù)那鍧嵑筒僮鞑襟E,損傷閾值的計算才會適用。

      安裝或集成光纖(有終端的光纖或裸纖)前應(yīng)該關(guān)掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接頭或光纖的脆弱部分而造成損傷。

      光纖適用的功率直接與光纖/接頭端面的質(zhì)量相關(guān)。將光纖連接到光學(xué)系統(tǒng)前,一定要檢查光纖的末端。端面應(yīng)該是干凈的,沒有污垢和其它可能導(dǎo)致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纖,使用前應(yīng)該剪切,用戶應(yīng)該檢查光纖末端,確保切面質(zhì)量良好。

      如果將光纖熔接到光學(xué)系統(tǒng),用戶先應(yīng)該在低功率下驗證熔接的質(zhì)量良好,然后在高功率下使用。熔接質(zhì)量差,會增加光在熔接界面的散射,從而成為光纖損傷的來源。

      對準系統(tǒng)和優(yōu)化耦合時,用戶應(yīng)該使用低功率;這樣可以大程度地減少光纖其他部分(非纖芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包層、涂覆層或接頭,有可能產(chǎn)生散射光造成的損傷。

      高功率下使用光纖的注意事項

      一般而言,光纖和光纖元件應(yīng)該要在安全功率水平限制之內(nèi)工作,但在理想的條件下(佳的光學(xué)對準和非常干凈的光纖端面),光纖元件適用的功率可能會增大。用戶先必須在他們的系統(tǒng)內(nèi)驗證光纖的性能和穩(wěn)定性,然后再提高輸入或輸出功率,遵守所有所需的安全和操作指導(dǎo)。以下事項是一些有用的建議,有助于考慮在光纖或組件中增大光學(xué)功率。

      要防止光纖損傷光耦合進光纖的對準步驟也是重要的。在對準過程中,在取得佳耦合前,光很容易就聚焦到光纖某部位而不是纖芯。如果高功率光束聚焦在包層或光纖其它部位時,會發(fā)生散射引起損傷。

      使用光纖熔接機將光纖組件熔接到系統(tǒng)中,可以增大適用的功率,因為它可以大程度地減少空氣/光纖界面損傷的可能性。用戶應(yīng)該遵守所有恰當?shù)闹笇?dǎo)來制備,并進行高質(zhì)量的光纖熔接。熔接質(zhì)量差可能導(dǎo)致散射,或在熔接界面局部形成高熱區(qū)域,從而損傷光纖。

      連接光纖或組件之后,應(yīng)該在低功率下使用光源測試并對準系統(tǒng)。然后將系統(tǒng)功率緩慢增加到所希望的輸出功率,同時周期性地驗證所有組件對準良好,耦合效率相對光學(xué)耦合功率沒有變化。

      由于劇烈彎曲光纖造成的彎曲損耗可能使光從受到應(yīng)力的區(qū)域漏出。在高功率下工作時,大量的光從很小的區(qū)域(受到應(yīng)力的區(qū)域)逃出,從而在局部形成產(chǎn)生高熱量,進而損傷光纖。請在操作過程中不要破壞或突然彎曲光纖,以盡可能地減少彎曲損耗。

      用戶應(yīng)該針對給定的應(yīng)用選擇合適的光纖。例如,大模場光纖可以良好地代替標準的單模光纖在高功率應(yīng)用中使用,因為前者可以提供更佳的光束質(zhì)量,更大的MFD,且可以降低空氣/光纖界面的功率密度。

      階躍折射率石英單模光纖一般不用于紫外光或高峰值功率脈沖應(yīng)用,因為這些應(yīng)用與高空間功率密度相關(guān)。

      多模光纖選擇指南

      Thorlabs提供的多模裸光纖具有石英、氟化鋯(ZrF4)或氟化銦(InF3)纖芯。下表詳述了Thorlabs的所有多模裸光纖。點擊右邊欄中的曲線圖標可以查看衰減曲線圖。

      Index Profile

      NA

      Fiber Type

      Item #

      Core Size

      Wavelength Range

      Attenuation
       (Click for Graph)

      Step Index

      0.100

      Fluorine-Doped Cladding,

      Enhanced Coating

      View These Fibers

      FG010LDA

      Ø10 µm

      400 to 550 nm  and 700 to 1000 nm

      FG025LJA

      Ø25 µm

      400 to 550 nm and 700  to 1400 nm

      FG105LVA

      Ø105 µm

      400 to 2100 nm
       (Low OH)

      0.22

      Glass-Clad Slilca

      Multimode Fiber

      View These Fibers

      FG050UGA

      Ø50 µm

      250 to 1200 nm

      (High OH)

      FG105UCA

      Ø105 µm

      FG200UEA

      Ø200 µm

      FG050LGA

      Ø50 µm

      400 to 2400 nm

      (Low OH)

      FG105LCA

      Ø105 µm

      FG200LEA

      Ø200 µm

      High Power Double TECS /

      Silica Cladding

      Multimode Fiber

      View These Fibers

      FG200UCC

      Ø200 µm

      250 to 1200 nm

      (High OH)

      FG273UEC

      Ø273 µm

      FG365UEC

      Ø365 µm

      FG550UEC

      Ø550 µm

      FG910UEC

      Ø910 µm

      FG200LCC

      Ø200 µm

      400 to 2200 nm

      (Low OH)

      FG273LEC

      Ø273 µm

      FG273LEC

      Ø273 µm

      FG550LEC

      Ø550 µm

      FG910LEC

      Ø910 µm

      Solarization-Resistant Multimode

      Fiber for UV Use

      View These Fibers

      FG10CA

      Ø105 µm

      180 to 1200 nm

      Acrylate Coating

      for Ease of Handling

      FG200AEA

      Ø200 µm

      FG300AEA

      Ø300 µm

      FG400AEA

      Ø400 µm

      FG600AEA

      Ø600 µm

      UM22-100

      Ø100 µm

      180 to 1150 nm

      Polyimide Coating

      for Use up to 300 °C

      UM22-200

      Ø200 µm

      UM22-300

      Ø300 µm

      UM22-400

      Ø400 µm

      UM22-600

      Ø600 µm

      0.39

      High Power TECS Cladding

      Multimode Fiber

      View These Fibers

      FT200UMT

      Ø200 µm

      300 to 1200 nm

      (High OH)

      FT300UMT

      Ø300 µm

      FT400UMT

      Ø400 µm

      FT600UMT

      Ø600 µm

      FT800UMT

      Ø800 µm

      FT1000UMT

      Ø1000 µm

      FT1500UMT

      Ø1500 µm

      FT200EMT

      Ø200 µm

      400 to 2200 nm

      (Low OH)

      FT300EMT

      Ø300 µm

      FT400EMT

      Ø400 µm

      FT600EMT

      Ø600 µm

      FT800EMT

      Ø800 µm

      FT1000EMT

      Ø1000 µm

      FT1500EMT

      Ø1500 µm

      Square-Core Multimode Fiber
       View These Fibers

      FP150QMT

      150 µm x 150 µm

      400 to 2200 nm
       (Low OH)

      0.5

      High NA Multimode Fiber

      View These Fibers

      FP200URT

      Ø200 µm

      300 to 1200 nm

      (High OH)

      FP400URT

      Ø400 µm

      FP600URT

      Ø600 µm

      FP1000URT

      Ø1000 µm

      FP1500URT

      Ø1500 µm

      FP200ERT

      Ø200 µm

      400 to 2200 nm

      (Low OH)

      FP400ERT

      Ø400 µm

      FP600ERT

      Ø600 µm

      FP1000ERT

      Ø1000 µm

      FP1500ERT

      Ø1500 µm

      0.20

      Mid-IR Fiber with Zirconium Fluoride  (ZrF4) Core
       View These Fibers

      Various Sizes Between
       Ø50 µm and Ø600 µm

      285 nm to 4.5 µm

      0.20 or 0.26

      Mid-IR Fiber with Indium Fluoride  (InF3) Core
       View These Fibers

      Ø50 µm or Ø100 µm

      310 nm to 5.5 µm

      Graded Index

      0.2

      Graded-Index Fiber

      for Low Bend Loss

      View These Fibers

      GIF50C

      Ø50 µm

      800 to 1600 nm

      GIF50D

      GIF50E

      0.275

      GIF625

      Ø62.5 µm

      800 to 1600 nm

      漸變折射率多模光纖,纖芯Ø50 µm/包層Ø125 µm

      產(chǎn)品型號

      公英制通用

      GIF50C

      漸變折射率多模光纖,纖芯Ø50 µm/包層Ø125 µm,OM2,數(shù)值孔徑0.200

      GIF50D

      漸變折射率多模光纖,纖芯Ø50 µm/包層Ø125 µm,OM3,數(shù)值孔徑0.200

      GIF50E

      漸變折射率多模光纖,纖芯Ø50 µm/包層Ø125 µm,OM4,數(shù)值孔徑0.200

      漸變折射率多模光纖,纖芯Ø62.5 µm/包層Ø125 µm

      產(chǎn)品型號

      公英制通用

      GIF625

      漸變折射率多模光纖,纖芯Ø62.5 µm/包層Ø125 µm,OM1,數(shù)值孔徑0.275

      GIF625-10

      漸變折射率多模光纖,纖芯Ø62.5 µm/包層Ø125 µm,OM1,數(shù)值孔徑0.275,10米

      GIF625-100

      漸變折射率多模光纖,纖芯Ø62.5 µm/包層Ø125 µm,OM1,數(shù)值孔徑0.275,100米

      GIF625-1000

      漸變折射率多模光纖,纖芯Ø62.5 µm/包層Ø125 µm,OM1,數(shù)值孔徑0.275,1000米

      損傷的光纖端面

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