大功率光纤电缆
通常情况下,带有 SMA 等连接器的光纤跳线只能承受约 1 W 的功率。当几百毫瓦的功率泄漏时,会导致套圈内的环氧树脂液化并覆盖端面,从而导致衰减、局部发热和功率快速衰减。相比之下,大功率光纤电缆专为大功率应用而设计。它们采用气隙套圈技术,消除了光纤端面周围的吸能材料。此外,光缆的两端都涂有 400-700 纳米范围的抗反射涂层。该涂层的损坏阈值超过 1 MW/cm2,但这一阈值可能会因发射条件和工作波长的不同而有所变化。
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通常情况下,带有 SMA 等连接器的光纤跳线只能承受约 1 W 的功率。当几百毫瓦的功率泄漏时,会导致套圈内的环氧树脂液化并覆盖端面,从而导致衰减、局部发热和功率快速衰减。相比之下,大功率光纤电缆专为大功率应用而设计。它们采用气隙套圈技术,消除了光纤端面周围的吸能材料。此外,光缆的两端都涂有 400-700 纳米范围的抗反射涂层。该涂层的损坏阈值超过 1 MW/cm2,但这一阈值可能会因发射条件和工作波长的不同而有所变化。
本高功率光纤采用 400 μm / 0.22 NA 光纤、SMA 连接器及可见增透膜(AR coating)。长度为 2 米,凭借采用气隙式 SMA 连接器,无需散热即可承受超过 30 W 的功率。AR 膜覆盖 400 – 700 nm,有效降低表面反射损耗,实现最佳性能表现。
本高功率光纤采用 400 μm / 0.22 NA 光纤、SMA 连接器及可见增透膜(AR coating)。长度为 2 米,凭借采用气隙式 SMA 连接器,无需散热即可承受超过 30 W 的功率。AR 膜覆盖 400 – 700 nm,有效降低表面反射损耗,实现最佳性能表现。
本高功率光纤采用 400 μm / 0.22 NA 光纤、SMA 连接器及可见增透膜(AR coating)。长度为 2 米,凭借采用气隙式 SMA 连接器,无需散热即可承受超过 30 W 的功率。AR 膜覆盖 400 – 700 nm,有效降低表面反射损耗,实现最佳性能表现。
本高功率光纤采用 400 μm / 0.22 NA 光纤、SMA 连接器及可见增透膜(AR coating)。长度为 2 米,凭借采用气隙式 SMA 连接器,无需散热即可承受超过 30 W 的功率。AR 膜覆盖 400 – 700 nm,有效降低表面反射损耗,实现最佳性能表现。
本高功率光纤采用 400 μm / 0.22 NA 光纤、SMA 连接器及可见增透膜(AR coating)。长度为 2 米,凭借采用气隙式 SMA 连接器,无需散热即可承受超过 30 W 的功率。AR 膜覆盖 400 – 700 nm,有效降低表面反射损耗,实现最佳性能表现。
本高功率光纤采用 400 μm / 0.22 NA 光纤、SMA 连接器及可见增透膜(AR coating)。长度为 2 米,凭借采用气隙式 SMA 连接器,无需散热即可承受超过 30 W 的功率。AR 膜覆盖 400 – 700 nm,有效降低表面反射损耗,实现最佳性能表现。
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