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
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
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
X-5004
SHINHO
Description du produit
Caractéristiques de l'identifiant de fibre optique X-5004
◆ Puissance optique relative à affichage numérique
◆ Tests de fibre en ligne
◆ Identifie 3 tonalités de test courantes, 270 Hz, 1 kHz et 2 kHz
◆ Identifie 3 sens de circulation dominants, alarme sonore
◆ Faibles fausses détections et pertes d'insertion
◆ Faible consommation d'énergie, portable et facile à utiliser
◆ Equipé d'une hotte pour tester plus précisément en extérieur
◆ Fournir l'adaptateur correspondant pour une fibre nue de 250 μm, un cordon de brassage de 0,9 mm/2 mm/3 mm
CARACTÉRISTIQUES
Plage de longueurs d'onde identifiée |
800-1700nm |
|
Type de signal identifié |
CW, 270 Hz ± 5 %, 1 kHz ± 5 %, 2 kHz ± 5 % |
|
Type de détecteur |
InGaAs 2 pièces |
|
Type d'adaptateur |
Ø0,25/Ø0,9/Ø2,0/Ø3,0 |
|
Direction des signaux |
LED gauche et droite |
|
Plage de test unidirectionnelle (dBm, CW/fibre nue 0,9 mm) |
-46 ~ 10 (1310 nm) |
|
-50 ~ 10 (1550 nm) |
||
Plage de test de puissance du signal |
-50~+10 (dBm, fibre nue CW/0,9 mm) |
|
Affichage de la fréquence du signal (Hz) |
270, 1k, 2k |
|
Plage de test de fréquence (dBm, valeur moyenne) |
Ø0.9, Ø2.0, Ø3.0 |
-30 ~ 0 (270 Hz, 1 kHz) |
-25 ~ 0 (2 kHz) |
||
0.25 |
-25 ~ 0 (1 kHz, 2 kHz) |
|
-20 ~ 0 (2 kHz) |
||
Perte d'insertion (dB, valeur typique) |
0,8 (1310 nm) |
|
2,5 (1550 nm) |
||
Pile alcaline |
9V |
|
Température de fonctionnement |
-10 ℃ ~ + 60 ℃ |
|
Température de stockage |
-25 ℃ ~ + 75 ℃ |
|
Dimensions/Poids |
195x30x27mm/200g |
|
Emballer |
Identificateur de fibre X-5004 ; manuel d'utilisation; adaptateur fibre; sac de transport souple |
|
VIDÉO