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 spatial
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
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S-22
SHINHO
Description du produit
La première épisseuse de fusion de fibres multicœurs entièrement automatique de recherche et développement indépendante
◆ Différents types de fibres peuvent être épissées
◆ Étalonnage ARC en temps réel, position ARC réglable
◆ Technologie d'alignement bimode profil de fibre/vue d'extrémité
◆ Convient pour l'épissage par fusion de fibres multicœurs de 125 ~ 250 μm
◆ Prise en charge de la mise à niveau du logiciel, de l'exportation d'enregistrements/images de fusion
◆ Propulsion intégrée de précision et nouvelle conception de mise au point
◆ Supporte la couverture coupe-vent ouverte et fermée pour fonctionner automatiquement
◆ Avec batterie à l'intérieur, peut être utilisé pour des projets extérieurs
◆ Brevet d'imagerie d'extrémité de fibre double, vue directe de la face de l'extrémité de la fibre, alignement plus précis
PLUS D'INFOS

CARACTÉRISTIQUES
Fibre applicable |
Fibres de télécommunication : SM/MM/DS/NZDS/EDF |
Fibre multicœur : fibre à 2, 4, 6, 7, 8 cœurs |
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Diamètre du revêtement |
125~250µm |
Diamètre du revêtement |
250~900µm |
Longueur clivée |
9 ~ 15 mm (standard) |
Vue Méthode d'alignement |
Vue directe de l'extrémité du PAS et de la fibre disponible |
Perte d'épissage typique |
SMF : 0,03 dB ; Fibre à 4 cœurs : 0,05 dB (chaque canal) ; Fibre à 7 cœurs : 0,15 dB (chaque canal) |
Temps d'épissage typique |
Fibre monocœur <20 secondes ; Fibre multicœur <2 minutes |
Mode de fonctionnement |
Manuel/Automatique |
Mode de chauffage |
Manuel/Automatique |
Temps de chauffage typique |
Années 30 typiques, prise en charge des paramètres définis par l'utilisateur |
Programme d'épissage |
40 modes |
Capacité de la batterie |
Batterie Li amovible de 6 800 mAh |
Durée de vie de l'électrode |
>2000 fois, facile à remplacer les électrodes |
Stockage des données |
10 000 enregistrements de fusion de groupes, 100 images de groupes |
Affichage de l'affichage |
Moniteur LCD couleur HD 5' |
Terminal |
Port USB 2.0, pour mise à niveau du logiciel, exportation d'enregistrements, port RS232, signal de sortie personnalisable |
Dimensions/Poids |
330 mm(L)x205 mm(L)x172 mm(H)/6,4 kg |
Conditions de fonctionnement/stockage |
Altitude : 0 ~ 5 000 m ; Humidité : 0 ~ 95 % ; Température : -10 °C ~ +50 °C ; Vent maximum : 15 m/s |
Alimentation |
Adaptateur, entrée : AC100~240V(50/60Hz), sortie : DC11~13.5V, 5A |
EMBALLER
Article |
Quantité |
Article |
Quantité |
Article |
Quantité |
Épisseur de fusion MCF |
1 pièce |
Couperet à fibres |
1 pièce |
Décapant de fibres |
1 pièces |
Supports de fibres |
1 paires |
Électrodes de rechange |
1 paire |
Manuel d'utilisation (clé USB) |
1 pièce |
Adaptateur secteur |
1 pièce |
Cordon d'alimentation |
1 pièce |
Étui de transport |
1 pièce |
VIDÉO