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可调光滤波器用来选通或者阻止光路系统中特定的波长,因此有广泛的应用.本公司的可调光纤滤波器采用了薄膜型结构,通过输入光纤的光束首先被准直后通过可调的滤波片,然后重新被聚焦到输出光纤中。手动可调光纤滤波器带有一个手动可调的旋钮,用来改变光束和滤波片之间的入射角度,从而达到选通不同波长的目的。
手动可调光纤滤波器配合宽带光源,可以形成一个窄线宽的宽带可调光源。光滤波器的线宽定以为Full Width at Half Maximum (FWHM),标准的光纤滤波器具有平滑,圆角的传输光谱,这是因为光纤滤波器采用的单一Fabry Perot型谐振腔决定的,Fabry Perot谐振腔由两个反射镜和一段固定的空隙构成。通过调节两个反射镜之间的距离来选择光滤波器能够通过的波长。这种由F-P腔形成的滤波器产生的光谱形状被称作洛伦兹 (Lorentz)谱线。单个F-P腔产生的光谱是窄线宽,尖顶型的光谱,顶部平滑型的滤波器可以通过多个F-P腔叠加设计获得,多个F-P腔叠加可以产生顶部平滑,带通型滤波光谱,滤波谱线的下降沿变的陡峭,通带外的波长可以被有效抑制。
更多信息请联系我们。可调光纤滤波器的输入输出可以选用单模光纤,多模光纤,或者保偏光纤,波长范围可以在400nm~1625nm范围内选择。保偏光纤型光纤滤波器使用Panda型保偏光纤,如果需要使用其他类型的保偏光纤,请联系我们。
1064nm带通光纤滤波器1064nm带通光纤滤波器采用的是薄膜型滤波器技术,可以使特定波长范围的光通过,而该范围之外的光不能通过(被衰减)。带通滤波器具有高隔离度、低插入损耗的特点,并且能够承担高功率。 |
1064nm带通光纤滤波器1064nm带通光纤滤波器采用的是薄膜型滤波器技术,可以使特定波长范围的光通过,而该范围之外的光不能通过(被衰减)。带通滤波器具有高隔离度、低插入损耗的特点,并且能够承担高功率。 |
1064nm可调光纤滤波器1064nm可调光纤滤波器采用薄膜腔滤波器技术,通过调节螺丝即可精确调谐其中心波长,它可以使特定波长范围的光通过,而该范围之外的光则不能通过(被衰减),同时在整个调谐范围内透射谱都是与偏振无关的。它的调谐范围可以高达80nm。 |
1030nm带通光纤滤波器1030nm带通光纤滤波器采用的是薄膜型滤波器技术,可以使特定波长范围的光通过,而该范围之外的光不能通过(被衰减)。带通滤波器具有高隔离度、低插入损耗的特点,并且能够承担高功率。 |
OZ手动可调偏振无关可调滤波器可调滤波器由一个准直光学装置,可调窄带通滤波器,及用于收集光的聚焦光学组件组成。可调滤波器包括三个型号:手动可调版本型,电机驱动型可用于OEM应用和具有显示和计算机接口的数字化型号。 手动可调滤波器是一个旋转级的尾纤组件,允许手动调整光束和过滤器之间的入射角。过滤器工作原理基础,通过调整滤波器和控制滤波器传输波长的入射光束的入射角。 OZ Optics可调滤波器现在采用了一个新的光学技术来控制偏振相关损失(PDL)。这个新设计把PDL减少到低于0.3dB,同时使光谱响应偏振不敏感。这个特性使得它非常适用于 |
1310nm可调光纤滤波器可调光滤波器用来选通或者阻止光路系统中特定的波长,因此有广泛的应用.本公司的可调光纤滤波器采用了薄膜型结构,通过输入光纤的光束首先被准直后通过可调的滤波片,然后重新被聚焦到输出光纤中.手动可调光纤滤波器带有一个手动可调的旋钮,用来改变光束和滤波片之间的入射角度,从而达到选通不同波长的目的. |
OZ固定滤波器当光在光纤中传输时,固定滤波器传输或阻止特定波长的穿过。输入光纤的光先经过准直再通过滤波器,然后再将光束聚焦到输出光纤。 |
1550nm带通光纤滤波器1550nm带通光纤滤波器采用的是薄膜型滤波器技术,可以使特定波长范围的光通过,而该范围之外的光不能通过(被衰减)。带通滤波器具有高隔离度、低插入损耗的特点,并且能够承担高功率。 |
1310nm可调光纤滤波器1310nm可调光纤滤波器采用薄膜腔滤波器技术,通过调节螺丝即可精确调谐其中心波长,它可以使特定波长范围的光通过,而该范围之外的光则不能通过(被衰减),同时在整个调谐范围内透射谱都是与偏振无关的。它的调谐范围可以高达80nm。 |
1053nm带通光纤滤波器1053nm带通光纤滤波器采用的是薄膜型滤波器技术,可以使特定波长范围的光通过,而该范围之外的光不能通过(被衰减)。带通滤波器具有高隔离度、低插入损耗的特点,并且能够承担高功率。 |
1550nm可调光纤滤波器1550nm可调光纤滤波器采用薄膜腔滤波器技术,通过调节螺丝即可精确调谐其中心波长,它可以使特定波长范围的光通过,而该范围之外的光则不能通过(被衰减),同时在整个调谐范围内透射谱都是与偏振无关的。它的调谐范围可以高达80nm。 |