Der polarisationsunabhängige optische 1310-nm-1550-nm-L-Band-Isolator von BoxOptronics ist ein fasergekoppelter, polarisationsunabhängiger Inline-Isolator, der Lichtquellen vor Rückreflexionen und Signalen schützt, die Intensitätsrauschen und optische Schäden verursachen können. Optische Isolatoren, auch Faraday-Isolatoren genannt, sind magnetooptische Geräte, die Licht vorzugsweise in Vorwärtsrichtung übertragen und gleichzeitig Licht, das sich in Rückwärtsrichtung ausbreitet, absorbieren oder verdrängen. Sie werden häufig zum Schutz vor Reflexionen eingesetzt, die einige Messungen verfälschen oder Laser beschädigen können und Verstärker. Dieser polarisationsunabhängige optische 1310-nm-1550-nm-L-Band-Isolator kann ein- oder zweistufig sein, abhängig vom Grad der erforderlichen optischen Isolierung des sich ausbreitenden Lichts.
Die Multimode-Stiefenindex-Faser-Pumpen-Energieübertragungsfaser ist speziell für die Bedürfnisse von Faserkombinern, Halbleiterlaserverpackungen und Laserübertragung ausgelegt. Diese Faser verfügt über einen niedrigen Übertragungsverlust und eine hohe Leistungsbeschaffungskapazität.
Bei den 980-nm-, 1030-nm- und 1064-nm-Hochleistungsfaser-optischen Isolatoren handelt es sich um eine fasergekoppelte Komponente, die es allen polarisierten Lichtsignalen (nicht nur dem in einer bestimmten Richtung polarisierten Licht) ermöglicht, sich entlang einer Faser in eine Richtung, aber nicht in die entgegengesetzte Richtung auszubreiten. Funktionell ähnelt sie einer optisch-elektrischen Diode. Die 980-nm-, 1030-nm- und 1064-nm-Hochleistungsfaser-optischen Isolatoren werden in Glasfasersystemen in vielen Funktionen benötigt. Die häufigste davon besteht darin, zu verhindern, dass zurückreflektiertes Licht, das durch eine Faser zurückfließt, wieder eindringt und den Betrieb eines Lasers stört. Boxoptronics bietet 1W, 2W, 3W, ..., 10W oder andere polarisationserhaltende Hochleistungsfaserisolatoren an.
Das reine Silica-Kern-Multimode-Energieübertragungsfaser ist speziell entwickelt und für das optische Kabel von QBH-Getriebe ausgelegt und kann mit geringem Verlust hochenergetischer Laser übertragen.
A Phase Shifted FBG Fiber Bragg Grating introduces phase discontinuities into a fiber grating, creating a narrow transmission window in the FBG's reflection spectrum. The transmission wavelength varies with the amount of phase shift. Phase-shifted FBGs can be used as demultiplexers in dense wavelength division multiplexing (DWDM) systems. The magnitude, location, and point of the phase shift have a significant impact on the performance of the demultiplexer.
The wavelength of a pump laser diode varies at different operating temperatures. The 980nm pump FBG Fiber Bragg grating wavelength lock is used to stabilize the wavelength and intensity of the optically amplified pump laser. By precisely locking the pump laser diode through feedback of a small portion of the laser signal, this type of control significantly improves the power and wavelength output accuracy and reliability of the pump laser. Specifically, it eliminates spectral mode jumps in the pump laser, reduces power intensity fluctuations caused by temperature and pump drive current variations, and greatly improves the performance of the pump laser. It is also commonly used for stabilizing distributed feedback lasers in wavelength division multiplexing systems, the optical path of tunable lasers, and fiber resonators in Raman systems. Depending on the customer's locking requirements for the pump laser, single-grating or dual-grating configurations are available. The dual-grating configuration further improves the output spectral characteristics of uncooled pump lasers.
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