Les lasers à fibre polarisés linéairement ont de nombreuses applications, telles que la détection, la conversion de fréquence non linéaire et la synthèse de faisceaux cohérents ou polarisés. Pour obtenir un laser à fibre polarisé linéairement, un polariseur peut être utilisé à l'extrémité de sortie ou à l'intérieur de la cavité laser à fibre pour sélectionner une seule polarisation.
En 2014, la machine laser à fibre devient populaire sur le marché. À cette époque, le laser à fibre 500 W est le produit source laser à fibre chaude. L'année prochaine, les machines laser à fibre de 1 000 W et 1 500 W deviennent le courant principal. À cette époque, la plupart des fabricants de laser à fibre pensaient que la machine laser à fibre de 6 kW pouvait remplir
Ces dernières années, les lasers au niveau du kilowatt se sont progressivement répandus. L'industrie s'est toujours concentrée sur la puissance de sortie, la qualité du faisceau et l'efficacité de la conversion lumière-lumière des lasers, mais elle néglige souvent le processus caché qui détermine la limite de vie ou de mort du laser.
Même avec l'épisseur par fusion le plus avancé, rencontrer des pertes d'épissure élevées est une réalité frustrante sur le terrain. Une « bonne » épissure devrait généralement enregistrer une perte inférieure à 0,05 dB. Lorsque ce nombre augmente, cela indique généralement l’un des cinq problèmes critiques. Comprendre ces causes est la première étape
Profilage de faisceau laser proche infrarouge (NIR) et infrarouge à ondes courtes (SWIR) pour mesurer la direction de pointage, la divergence du faisceau, la largeur du faisceau et d'autres caractéristiques du faisceau. Un profil de faisceau laser est produit pour identifier les caractéristiques spatiales qui prédisent la propagation, la qualité et l'utilité d'un faisceau laser.
L'industrie mondiale du câble à fibre optique a émergé de la crise de ces dernières années et est officiellement entrée dans une phase d'équilibre serré entre « augmentations de volume et de prix ». Outre les stations de base de communication traditionnelles et la fibre jusqu'au domicile (FTTH), deux nouvelles « bêtes gourmandes en argent » ont émergé, les consommateurs.
1. Définition et structure du noyau : · Un laser à fibre est défini comme un laser dans lequel la fibre optique dopée elle-même agit comme milieu de gain, ce qui le distingue des systèmes dans lesquels le laser est simplement couplé à une fibre. · Les composants centraux sont la fibre dopée (généralement avec les ions Yb, Er, Tm) et un inte
En janvier 2026, le prix de la fibre optique G.652.D, la fibre la plus couramment utilisée sur le marché chinois, a atteint un sommet de près de sept ans, avec certains prix dépassant 40 yuans/kilomètre, soit une augmentation de plus de 80 % par rapport au plus bas précédent. En tant que « vaisseaux sanguins » du monde numérique, le prix de la fibre optique
Dans la construction de centres de données et de réseaux métropolitains (MAN), la fibre ruban à 16 cœurs, avec son avantage de haute densité, devient essentielle pour améliorer l'efficacité de la transmission. Il intègre plusieurs fibres optiques en parallèle, optimisant considérablement l'espace du pipeline et le rendant particulièrement adapté aux h
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
FR-101
SHINHO
Description du produit
Recouvreur de fibre optique spécialement conçu pour F ou FR-100
◆ Fonctionnement automatique avec différentes tailles de moules en quartz disponibles
◆ Les LED à durcissement UV offrent des temps de durcissement rapides et une longue durée de vie
◆ Ensembles de moules, de bouteilles de résine et de pompes facilement échangeables
◆ Volume exact de résine dans la cavité du moule pour garantir des performances de recouvrement constantes.
◆ Conçu pour les fibres enduites d'acrylate
CARACTÉRISTIQUES
Numéro de modèle |
FR-100 |
FR-101 |
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Nombre de fibres applicables |
Fibre unique |
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Matériau du moule |
Verre à quartz |
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Diamètres de recouvrement |
195 μm, 280 μm, 450 μm, 600 μm, 850 μm, 1 000 μm |
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Longueur de recouvrement |
4 - 50 mm, précision ±20 % |
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Résine UV appliquée |
Acrylique |
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Lampe à polymériser |
Haut et bas 2 directions, position d'irradiation, temps d'irradiation |
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Temps de durcissement à la lumière UV |
Temps d'injection de résine UV : 20 s ; Temps de durcissement : 4s ; Longueur de recouvrement : 20 mm ; DSM950-200 (Température de l'environnement de test : 25 ℃) |
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Programme de revêtement |
35 modes |
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Programme de preuve |
40 modes |
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Autre |
Éclairage auxiliaire à LED, facile à observer le niveau de colle. Le moule de revêtement est remplacé par le client Le moule de revêtement est remplacé par le client |
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Stockage des données |
1000 enregistrements au total |
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Preuve - testeur |
/ |
0,2 ~ 2,0 kgf |
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Alimentation |
Adaptateur : AC100~ 240 V ; 50 /60 Hz ; C.C11 ~ 13,5 V, 5A |
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Dimensions/Poids |
250(L)*170(L)*176(H)/4,3kg |
250(L)*170(L)*170(H)/4,8Kg |
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ACCESSOIRES
Description |
Numéro de modèle |
Quantités |
Corps principal du recouvreur de fibres |
FR-100/FR-101 |
1 pièce |
Moule |
FR100-MOLD-280 (En option) |
1 ensemble |
Cordon d'alimentation |
ACC-97 |
1 pièce |
Adaptateur secteur |
ADC-97 |
1 pièce |
Manuel USB |
/ |
1 pièce |
Outils |
HEX-01/02/03 |
1 jeu (M3/M2.5/M2) |
Manuel d'utilisation rapide |
/ |
Fichier PDF en USB |
Instruction |
FR100-QRG-100 |
1 pièce |
Carton |
X41F |
1 pièce (440x380x270mm) |
Doublure en mousse |
/ |
1 pièce |
Modes optionnels
Description |
Numéro de modèle |
Remarques |
Mode 195 μm |
FR100-MOULE-195 |
Diamètre de recouvrement : 195μm ; Longueur de recouvrement : 50 mm |
Mode 255 μm |
FR100-MOULE-255 |
Diamètre de recouvrement : 255μm ; Longueur de recouvrement : 50 mm |
Mode 280 μm |
FR100-MOULE-280 |
Diamètre de recouvrement : 280μm ; Longueur de recouvrement : 50 mm |
Mode 320 μm |
FR100-MOULE-320 |
Diamètre de recouvrement : 320μm ; Longueur de recouvrement : 50 mm |
Mode 450 μm |
FR100-MOULE-450 |
Diamètre de recouvrement : 450μm ; Longueur de recouvrement : 50 mm |
Mode 600 μm |
FR100-MOULE-600 |
Diamètre de recouvrement : 600μm ; Longueur de recouvrement : 50 mm |
Mode 670 μm |
FR100-MOULE-670 |
Diamètre de recouvrement : 670μm ; Longueur de recouvrement : 50 mm |
Mode 850 μm |
FR100-MOULE-850 |
Diamètre de recouvrement : 850μm ; Longueur de recouvrement : 50 mm |
Mode 1000 μm |
FR100-MOULE-1000 |
Diamètre de recouvrement : 1000μm ; Longueur de recouvrement : 50 mm |
Bouteille de résine UV |
FR100-BTL-01 |
Bouteille de résine UV |
Composants de pompe péristaltique |
FR100-POMPE-01 |
Pompe péristaltique ; Tube de pompe péristaltique ; Tête de pompe péristaltique |