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Nufern 弯曲不敏感单模光纤 1460-1620nm 包层125um
Coherent的1550B-HP高性能选择截止弯曲不敏感单模光纤经过优化,可用于需要较小弯曲半径的小型有源和无源元件。
Nufern 弯曲不敏感单模光纤 1460-1620nm 包层80um
Coherent的1550B-HP高性能选择截止弯曲不敏感单模光纤经过优化,可用于需要较小弯曲半径的小型有源和无源元件。
可见光 非散射 纯硅芯SM单模光纤 405-532nm SM400-SC
纯二氧化硅芯SM光纤(SM-SC)是专为高性能要求苛刻的应用。SM-SC系列光纤既能将范围扩展到紫外线,也能在恶劣环境中使用。与传统的锗硅芯纤维相比,这种光纤具有Min. 的光变暗和降低氢侵入影响的敏感性。 Fibercore的纯硅芯SM纤维(SM-SC)专为高性能应用而设计。SM1250SC(9/125)和SM1500SC变体专为在富含氢气的环境中使用而设计,在这种环境中,纯二氧化硅芯可以抵抗氢气变暗的影响。SM300-SC和SM400-SC专为紫外线(UV)和可见光波长传输而设计。二氧化硅芯防止了通常与锗掺杂光纤有关的光致变色效应。氟化、凹陷的包层设计(见右图)允许核心由纯二氧化硅制成,而无需锗掺杂
紫外非散射 纯硅芯SM单模光纤 320-430nm SM300-SC
纯二氧化硅芯SM光纤(SM-SC)是专为高性能要求苛刻的应用。SM-SC系列光纤既能将范围扩展到紫外线,也能在恶劣环境中使用。与传统的锗硅芯纤维相比,这种光纤具有Min. 的光变暗和降低氢侵入影响的敏感性。 Fibercore的纯硅芯SM纤维(SM-SC)专为高性能应用而设计。SM1250SC(9/125)和SM1500SC变体专为在富含氢气的环境中使用而设计,在这种环境中,纯二氧化硅芯可以抵抗氢气变暗的影响。SM300-SC和SM400-SC专为紫外线(UV)和可见光波长传输而设计。二氧化硅芯防止了通常与锗掺杂光纤有关的光致变色效应。氟化、凹陷的包层设计(见右图)允许核心由纯二氧化硅制成,而无需锗掺杂
InAsSb 红外光伏探测器 非冷却非浸没 2.3um TO39
PVA系列是基于InAs1-xSbx合金的非冷却红外光伏探测器。该设备具有高达300℃的温度稳定性以及高机械耐用,且不含汞和镉,符合RoHS指标要求
弯曲不敏感 纯硅芯SM单模光纤 1520-1650nm 包层80um
纯二氧化硅芯SM光纤(SM-SC)是专为高性能要求苛刻的应用。SM-SC系列光纤既能将范围扩展到紫外线,也能在恶劣环境中使用。与传统的锗硅芯纤维相比,这种光纤具有Min. 的光变暗和降低氢侵入影响的敏感性。 Fibercore的纯硅芯SM纤维(SM-SC)专为高性能应用而设计。SM1250SC(9/125)和SM1500SC变体专为在富含氢气的环境中使用而设计,在这种环境中,纯二氧化硅芯可以抵抗氢气变暗的影响。SM300-SC和SM400-SC专为紫外线(UV)和可见光波长传输而设计。二氧化硅芯防止了通常与锗掺杂光纤有关的光致变色效应。氟化、凹陷的包层设计(见右图)允许核心由纯二氧化硅制成,而无需锗掺杂
InAs 光伏探测器 红外非冷却非浸没 2.15-3.5um
PVA系列是基于InAs1-xSbx合金的非冷却红外光伏探测器。该设备具有高达300℃的温度稳定性以及高机械耐用,且不含汞和镉,符合RoHS指标要求
弯曲不敏感 纯硅芯SM单模光纤 1520-1650nm 包层125um
纯二氧化硅芯SM光纤(SM-SC)是专为高性能要求苛刻的应用。SM-SC系列光纤既能将范围扩展到紫外线,也能在恶劣环境中使用。与传统的锗硅芯纤维相比,这种光纤具有Min. 的光变暗和降低氢侵入影响的敏感性。 Fibercore的纯硅芯SM纤维(SM-SC)专为高性能应用而设计。SM1250SC(9/125)和SM1500SC变体专为在富含氢气的环境中使用而设计,在这种环境中,纯二氧化硅芯可以抵抗氢气变暗的影响。SM300-SC和SM400-SC专为紫外线(UV)和可见光波长传输而设计。二氧化硅芯防止了通常与锗掺杂光纤有关的光致变色效应。氟化、凹陷的包层设计(见右图)允许核心由纯二氧化硅制成,而无需锗掺杂
低衰减纯硅芯SM单模光纤 1260-1650nm
纯二氧化硅芯SM光纤(SM-SC)是专为高性能要求苛刻的应用。SM-SC系列光纤既能将范围扩展到紫外线,也能在恶劣环境中使用。与传统的锗硅芯纤维相比,这种光纤具有Min. 的光变暗和降低氢侵入影响的敏感性。 Fibercore的纯硅芯SM纤维(SM-SC)专为高性能应用而设计。SM1250SC(9/125)和SM1500SC变体专为在富含氢气的环境中使用而设计,在这种环境中,纯二氧化硅芯可以抵抗氢气变暗的影响。SM300-SC和SM400-SC专为紫外线(UV)和可见光波长传输而设计。二氧化硅芯防止了通常与锗掺杂光纤有关的光致变色效应。氟化、凹陷的包层设计(见右图)允许核心由纯二氧化硅制成,而无需锗掺杂
UHNA超高数值孔径单模光纤 NA0.28
Coherent/Nufern公司UHNA超高数值孔径单模光纤是连接高数值孔径光波导和低数值孔径传输光纤的理想桥接光纤,一方面UHNA光纤和其他高数值孔径光纤(波导)具有很高的耦合效率,另一方面,UHNA光纤的成分组和使得UHNA光纤和普通传输光纤熔接时纤芯热扩束,从而保证UHNA和低数值孔径传输光纤的低损耗的熔接。
UHNA超高数值孔径单模光纤 NA0.35
Coherent/Nufern公司UHNA超高数值孔径单模光纤是连接高数值孔径光波导和低数值孔径传输光纤的理想桥接光纤,一方面UHNA光纤和其他高数值孔径光纤(波导)具有很高的耦合效率,另一方面,UHNA光纤的成分组和使得UHNA光纤和普通传输光纤熔接时纤芯热扩束,从而保证UHNA和低数值孔径传输光纤的低损耗的熔接。
UHNA超高数值孔径单模光纤 NA0.35
Coherent/Nufern公司UHNA超高数值孔径单模光纤是连接高数值孔径光波导和低数值孔径传输光纤的理想桥接光纤,一方面UHNA光纤和其他高数值孔径光纤(波导)具有很高的耦合效率,另一方面,UHNA光纤的成分组和使得UHNA光纤和普通传输光纤熔接时纤芯热扩束,从而保证UHNA和低数值孔径传输光纤的低损耗的熔接。