Polarización manteniendo el acoplador 1x2 FBT

● Alta relación de extinción: mantiene efectivamente el estado de polarización de la luz, asegurando la estabilidad en las aplicaciones sensibles a la polarización.
● Pérdida de baja inserción: la tecnología de cónica biconical fusionada (FBT) de precisión garantiza un rendimiento óptico superior.
● Alta estabilidad: proporciona un rendimiento confiable bajo una temperatura variable y condiciones de estrés mecánico, lo que lo hace adecuado para diversos entornos.
● Diseño compacto: el factor de forma pequeña permite una fácil integración e instalación.
● Relaciones de división personalizables: disponibles en configuraciones 1x2 y 2x2, con relaciones de acoplamiento personalizables del 1% al 50%.

 

Descripción de los productos

 

Optico ofrece una serie premium de acopladores 1x2 de mantenimiento de polarización (PM) que cubren el espectro completo (460–2000 nm), diseñado para dividir una única entrada de fibra en dos rutas de salida. Estos acopladores utilizan fibra de panda para ofrecer altas relaciones de extinción para la luz que ingresa al eje lento de la fibra. Los acopladores de cónicos cónicos fusionados (FBT) que mantienen polarización están diseñados para sistemas de transmisión de señal óptica de alta precisión, lo que permite una distribución eficiente de energía al tiempo que preservan el estado de polarización de la señal óptica. Esta línea de productos se usa ampliamente en aplicaciones exigentes, como la detección de fibra óptica, los sistemas de comunicación óptica, la interferometría, la comunicación cuántica y la investigación científica, donde la retención y estabilidad excepcionales de la polarización son críticos.

Los acopladores PM480/PM 530 1 x2 FBT están optimizados para longitudes de onda médicas y de imágenes comunes, incluidas 473 nm, 488 nm, 520 nm y 532 nm.

Para los acopladores que operan en el rango de 560–2000 nm, las aplicaciones de combinación de haz generalmente no se recomiendan. Los puertos no utilizados se terminan internamente dentro de la carcasa del acoplador para minimizar las reflexiones posteriores.

 

Guía de selección de acoplador 1x2 PM.

 


Flexibilidad inigualable en todo el espectro.
Desde ultravioleta hasta infrarrojo, el acoplador FBT de 1 × 2 pm de óptico admite un rango de longitud de onda excepcionalmente amplio, que abarca de 405 nm a 2000 nm. Ya sea que su aplicación requiere una cobertura de precisión de banda estrecha (± 15 nm) o de banda ancha (± 40 ~ 100 nm), nuestros acopladores PM FBT ofrecen una selección extensa para satisfacer las necesidades de la óptica cuántica, la interferometría de fibra, los sistemas biomédicos y las aplicaciones de telecomunicaciones.

 

 

Especificaciones del producto

 

 

Parámetro

Especificación

Longitud de onda de funcionamiento

480 ± 15 nm

780 ± 15 nm

980 ± 15 nm

1064 ± 65 nm

1950 ± 100 nm

Pérdida de inserción
(DB)

50:50

4.1 /4.1

3.9 /3.9

3.6 /3.6

4.1 /4.1

3.4/3.4

25:75

2.2/7.2

2.0/7.0

1.7/6.7

2.0/7.5

1.6/6.5

90:10

1.3/11.5

1.1/11.1

0.9/10.9

1.0/11.9

0.8/10.8

99:1

0.9/24.8

0.7/24.6

0.5/24.4

0.6/27.5

0.4/23.3

Relación de extinción
(DB)

50:50

18.0/18.0

18.0/18.0

20.0/20.0

18.0/18.0

20.0/20.0

25:75

18.0/18.0

18.0/18.0

20.0/20.0

18.0/18.0

20.0/18.0

90:10

18.0/18.0

18.0/18.0

20.0/20.0

18.0/18.0

20.0/17.0

99:1

16.0/16.0

16.0/16.0

20.0/16.0

18.0/18.0

20.0/11.0

Pérdida de retorno (DB)

Mínimo

60

Excesivo de pérdida (DB)

Máximo

0.7

0.5

0.3

0.5

0.5

PDL

<0.1 dB

Temperatura de funcionamiento

-40 grados a +85 grado

Tipo de fibra

PM coherente

Relación de acoplamiento

1% a 50% (personalizable)

Configuración

1x2, 2x2 disponible

Longitud de coleta

Personalizable

Material de la chaqueta

900 μm/2.0 mm/3.0 mm PVC o tubo de acero

Para más longitud de ondaOEM/ODM, PLEASE consulte las especificaciones adjuntas

 

Características del producto

 
  • Alta relación de extinción: Mantiene efectivamente el estado de polarización de la luz, asegurando la estabilidad en las aplicaciones sensibles a la polarización.
  • Baja pérdida de inserción: Emplea una tecnología de cápsula fusionada precisa para ofrecer un excelente rendimiento óptico.
  • Excelente estabilidad: Mantiene un rendimiento confiable bajo diferentes temperaturas y estrés mecánico, lo que lo hace adecuado para diversos entornos.
  • Estructura compacta: El factor de forma pequeño permite una fácil integración e instalación.
  • Relaciones de acoplamiento múltiples disponibles: Ofrecido en configuraciones de 1 × 2 y 2 × 2, con relaciones de acoplamiento personalizables del 1% al 50%.

 

Opciones personalizables

 

 

  • Longitud de onda de funcionamiento: Personalizable de 650 nm a 2000 nm
  • Relación de acoplamiento y recuento de canales: Opciones como 1 × 3, 1 × 4, etc.
  • Tipos de fibra: PM Panda, PM Panda + SM, etc.
  • Material de longitud de coleta y chaqueta: Disponible en 900 μm, 2.0 mm o chaquetas PVC 3.0 mm, o tubo de acero.
     

Aplicación de productos

 

 

  • Sistemas de comunicación óptica de alta velocidad
  • Interferometría de fibra óptica y sistemas de detección
  • Control de polarización en sistemas láser
  • Óptica cuántica y medición de precisión
  • Pruebas integradas de dispositivos de mantenimiento de polarización
Sistemas de comunicación óptica de alta velocidad
Interferometría de fibra óptica y sistemas de detección
Óptica cuántica y medición de precisión

Pérdida de nsertion: La reducción en la potencia óptica de la entrada a la salida del acoplador. Para los dispositivos de mantenimiento de polarización (PM), esta medición se realiza en condiciones específicas, típicamente con el eje rápido bloqueado. Esto significa que la pérdida de inserción se mide exclusivamente para la luz transmitida a través del eje lento, mientras que se suprime el eje rápido.
Su fórmula de cálculo:



Relación de extinción (ER):La relación de potencia de salida entre el eje lento y el eje rápido, lo que indica la capacidad del dispositivo para mantener la polarización a lo largo de un solo eje.
Su fórmula de cálculo:

PEje lento:Potencia óptica alineada con el eje lento en la salida.
PEje rápido​:Potencia óptica de fuga a lo largo del eje rápido en la salida.

Método de prueba:

Use una fuente de luz polarizada y inicie la luz a lo largo del eje lento.

Use un separador de polarización (por ejemplo, un divisor de haz de polarización, PBS) para separar los ejes lentos y rápidos en la salida.

Mida la potencia de salida en los ejes lentos y rápidos respectivamente.


PDL (pérdida dependiente de la polarización):La variación en la pérdida de inserción de un dispositivo cuando cambia el estado de polarización de la luz de entrada.
Su fórmula de cálculo:

Pmáximo: La potencia de salida máxima medida en estados de polarización variables.
Pmínimo: La potencia de salida mínima medida en diferentes estados de polarización.

Método de prueba:

Luz de señal de entrada usando una fuente de luz con un estado de polarización ajustable.

Gire el estado de polarización para observar los valores de pérdida de inserción máximo y mínimo.

Calcule el PDL en función de los valores máximos y mínimos.



Pérdida de retorno:La pérdida de retorno (RL) se refiere a la relación de la potencia de luz reflejada desde el extremo de entrada del dispositivo a la potencia de entrada (expresada en Decibels DB), que refleja la capacidad del dispositivo para suprimir la luz reflejada.
Su fórmula de cálculo:

Pdevolver : La potencia óptica se refleja en el terminal de entrada.
Paporte: La entrada de potencia óptica de entrada.

Método de prueba:Use un OTDR o un probador de reflexión dedicado para medir la potencia óptica reflejada en el extremo de entrada del dispositivo y calcule la pérdida de retorno (RL).


Excesivo de pérdida (EL):El exceso de pérdida se refiere a la diferencia entre la potencia de entrada y la potencia de salida total del dispositivo-II, la pérdida de potencia adicional más allá de la relación de acoplamiento prevista. Afecta directamente la pérdida de inserción general (IL) del dispositivo e impacta el presupuesto de potencia de señal del sistema.
El excelente control de procesos puede reducir efectivamente el exceso de pérdida, mejorando así el rendimiento general del dispositivo.
Su fórmula de cálculo:

Pen:Entrada de potencia óptica
P1 y P2: El trabajo óptico de salida medido en los dos puertos de salida (como Port1 y Port2

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