Fibra ottica ad alta potenza
I componenti ad alta potenza di Fiberguide utilizzano i nostri connettori SMA ad alta potenza e FD-80 industriali ad alta potenza per fornire fibre ottiche per il collegamento di sorgenti laser e bersagli. Si tratta di applicazioni ideali per taglio laser, saldatura, foratura e marcatura. Fiberguide fornisce servizi di riparazione per componenti danneggiati ad alta potenza. Per maggiori dettagli, si prega di contattare il nostro team di vendita.
Specifiche standard del prodotto:
Tipo di fibra: emissività graduata multimodale
Dimensione del nucleo: 100 µ m, 200 µ m, 300 µ m, 400 µ m, 600 µ m, 800 µ m, 1000 µ m, 1500 µ m
Lunghezza d'onda: OH standard: UV - Vis:190 nm - 1250 nm /Low OH:Vis - IR:300 nm - 2400 nm
Apertura numerica (NA): 0,20,0,22
Opzioni del connettore: SMA ad alta potenza, FD-80 ad alta potenza
Il connettore può scegliere se integrare o meno uno stripper
Opzioni dello strato di rivestimento: PVC Coated Stainless Steel Monocoil, Bare Stainless Steel Monocoil
Capacità di elaborazione dell'energia: fino a 750 watt a seconda delle dimensioni della fibra e delle specifiche del laser
Intervallo di temperatura standard: - 40 ° C a + 100 ° C /-40 ° F a + 212 ° F
Lunghezza:<100 metri
Vantaggi del prodotto:
• Opzioni di connettore compatibili SMA e FD-80 ad alta potenza che offrono superiori thermal management while minimizing connector stress for NA conservation • Il design del naso a sbalzo senza epossidico consente all'energia termica di dissiparsi in modo sicuro senza bruciare il materiale circostante |
• Le facce terminali lucidate laser massimizzano la capacità di gestione della potenza • Disponibile con rivestimento antiriflesso (AR) |
Tabella dettagliata dei parametri del prodotto:
SPECIFICATIONS: |
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Tipo a fibra ottica |
Step Index Multimode |
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Nucleo in fibra/ Dimensione della confezione (μm) |
Rapporto 1:1.1: 200/220, 300/330, 400/440, 600/660, 800/880, 1000/1100, 1500/1650 Rapporto 1:1.2: 105/125, 200/240, 300/360, 400/480, 600/720, 800/960, 1000/1200, 1500/1800 500μm Uni-Clad: 100/500, 200/500, 300/500, 400/500 Other: 100/250, 600/750, 800/1000 |
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Tipo di rivestimento a fibra ottica |
Nylon, Tefzel, Acrylate, Polyimide, Aluminum, Gold |
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Apertura numerica (NA) |
0,12 ±0,02 (14º angolo di accettazione completo) 0,20 ±0,02 (23º angolo di accettazione completo) 0,22 ±0,02 (25º angolo di accettazione completo) 0,26 ±0,02 (30º angolo di accettazione completo) |
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Lunghezza d'onda operativa (λ) |
High OH / Ultraviolet (UV) ~ Visible: λ = 190nm ~ 1250nm Low OH / Visible ~ Infrared (IR): λ = 300nm ~ 2400nm |
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intervallo di temperatura |
-40ºC a 100ºC / -40ºF a 212ºF |
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Tipo di connettore |
HP SMA: High Power SMA (Maximum Power = 650W) MSHP SMA: Mode Stripped High Power SMA (Maximum Power = 650W) HP FD-80: High Power FD-80 (Maximum Power = 750W) MSHP FD-80: Mode Stripped High Power FD-80 (Maximum Power = 750W) NOTE: FD-80 Connectors are available with and without sapphire |
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Tipo di shell |
HP SMA: 5.5mm ~ 8.0mm OD Polymer Coated Stainless Steel Monocoil MSHP SMA: 3.8mm OD Stainless Steel Monocoil HP FD-80: 7mm OD Stainless Steel Monocoil, 8mm OD Polymer coated Stainless Steel Monocoil MSHP FD-80: 7mm OD Stainless Steel Monocoil, 8mm OD Polymer coated Stainless Steel Monocoil |
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Prestazioni dello spogliarellista |
MSHP SMA: Removes up to 25W of Cladding Power (λ = 532nm ~ 1064nm) MSHP FD-80: Removes up to 30W of Cladding Power (λ = 532nm ~ 1064nm) |
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Capacità di elaborazione dell'energia |
Core Size |
100μm |
200μm |
300μm |
400μm |
600μm |
800μm |
1000 μm |
1500μm |
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HP SMA |
85W |
340W |
650W |
650W |
650W |
650W |
650W |
650W |
|
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MSHP SMA |
85W |
340W |
650W |
650W |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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HP FD-80 |
85W |
340W |
750W |
750W |
750W |
750W |
750W |
750W |
|
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MSHP FD-80 |
85W |
340W |
750W |
750W |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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Ambiente di utilizzo della fibra ottica:
Onda continua Soglia di danno dell'interfaccia Air Silica Fused |
~1,5 MW/cm2 (laser CW @ λ: 1064nm) Damage Threshold is λ dependent, and behaves relatively linearly in the range from 190nm ~ 2400nm with the shorter wavelengths being more destructive. |
impulso Soglia di danno dell'interfaccia silicea usata dall'aria |
~16,0 J/cm2 (laser pulsato @ λ: 1064nm e τ: 1ns) Damage Threshold is λ dependent, and behaves relatively linearly in the range from 190nm ~ 2400nm with the shorter wavelengths being more destructive. Damage Threshold is τ dependent, and scales with the square root of the pulse duration from 10ps to 1μs with the shorter pulse durations being more destructive. NOTE: The CW and Pulsed Air-Fused Silica Interface Damage Thresholds above have been adjusted to compensate for the peak intensity in the Gaussian Beam Profile. |
Diametro spot |
≤ 85% del diametro del nucleo della fibra |
Alignment & Beam Waist |
Allineamento X & Y entro ± 5% del diametro del nucleo / Posizione Z oltre la vita del fascio sorgente |
Apertura numerica (NA) |
Fiber NA ≥ Source NA + 10% |
Forma e qualità del fascio |
The spatial profile and quality of the beam will greatly affect high power performance. This analysis assumes a Gaussian Beam where the peak fluence is given by 2 E/p*( Wo)2", il che significa che la potenza di picco è approssimativamente doppia della potenza specificata 1/e2. |
Connettore lucido, faccia terminale, & piatto |
The connector end face must be factory laser polished to reduce microscopic inclusions and be cleaned prior to use. The endface must also be flat, <10% of the core diameter peak to valley, so it doesn’t act like a lens and focus the laser energy inside the fiber. |
AR Coating |
None; when AR Coatings are applied to optical fibers, they will always become the limiting factor to power |
Materiali di riferimento:
Misuratore di potenza massima ad onda continua:
Dimensione del nucleo(μm) |
lunghezza d'onda(nm) |
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λ: 193nm |
λ: 405nm |
λ: 532nm |
λ: 808nm |
λ: 980nm |
λ: 1064nm |
λ: 1900nm |
λ: 2100nm |
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|||||||
100 |
15 |
32 |
43 |
65 |
78 |
85 |
152 |
168 |
|||||||
200 |
62 |
130 |
170 |
259 |
314 |
340 |
608 |
672 |
|||||||
300 |
139 |
292 |
383 |
582 |
706 |
766 |
1368 |
1512 |
|||||||
400 |
247 |
518 |
681 |
1034 |
1254 |
1362 |
2432 |
2688 |
|||||||
600 |
556 |
1166 |
1532 |
2327 |
2822 |
3064 |
5472 |
6048 |
|||||||
800 |
988 |
2074 |
2724 |
4137 |
5017 |
5448 |
9728 |
10752 |
|||||||
1000 |
1544 |
3240 |
4256 |
6464 |
7840 |
8512 |
15200 |
16800 |
|||||||
1500 |
3474 |
7290 |
9576 |
14544 |
17639 |
19151 |
34199 |
37799 |
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L'energia massima a singolo impulso (mJ) è λ: 1064nm e τ: 1ns per le dimensioni del nucleo 100μm ~ 1500μm
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Diametro del nucleo (μ m) |
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100 |
200 |
300 |
400 |
600 |
800 |
1000 |
1500 |
|
Energia massima equivalente a singolo impulso (mJ) |
0.9 |
3.6 |
8.1 |
14.5 |
32.6 |
58.1 |
90.7 |
204.2 |
|
Specifiche del connettore:
Connector Type |
Maximum Power |
HP SMA |
650W |
HP FD-80 |
750W |