
IXF‑ESM 系列属于微结构光子晶体光纤,具备无截止单模传输特性,不存在高阶模式截止波长。非常适用于可见光、近红外波段优质宽带模场传输。ESM 光纤提供 5 μm、10 μm、20 μm 三种纤芯规格,分为保偏 (PM) 与非保偏两种版本。IXF‑ESM‑20‑250‑PM 光纤工作波长大于750 nm,拥有极高的布里渊阈值,适用于高功率单频激光传输。
IXF‑ESM 光纤可加工为跳线或光纤组件,便于系统集成、操作使用,同时提升机械可靠性。裸光纤及成品跳线均可做载氢处理。
IXF‑ESM 系列属于微结构光子晶体光纤,具备无截止单模传输特性,不存在高阶模式截止波长。非常适用于可见光、近红外波段优质宽带模场传输。ESM 光纤提供 5 μm、10 μm、20 μm 三种纤芯规格,分为保偏 (PM) 与非保偏两种版本。IXF‑ESM‑20‑250‑PM 光纤工作波长大于750 nm,拥有极高的布里渊阈值,适用于高功率单频激光传输。
IXF‑ESM 光纤可加工为跳线或光纤组件,便于系统集成、操作使用,同时提升机械可靠性。裸光纤及成品跳线均可做载氢处理。
| 概述应用 | IXF‑ESM系列无截止单模光纤,属于微结构光子晶体光纤,具备无截止单模传输特性,不存在高阶模式截止波长。非常适用于可见光、近红外波段优质宽带模场传输。ESM 光纤提供 5 μm、10 μm、20 μm 三种纤芯规格,分为保偏 (PM) 与非保偏两种版本。 IXF‑ESM‑20‑250‑PM 光纤工作波长大于 750 nm,拥有极高的布里渊阈值,适用于高功率单频激光传输。IXF‑ESM 光纤可加工为跳线或光纤组件,便于系统集成、操作使用,同时提升机械可靠性。裸光纤及成品跳线均可做载氢处理。 优势特点
应用场景
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| 型号 | IXF-ESM-5-125 | IXF-ESM-5-125-PM | IXF-ESM-10-125 | IXF-ESM-10-225-PM | IXF-ESM-20-250-PM |
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LP₁₁高阶模 截止波长 (nm) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| NA@1064 nm¹⁾⁽³⁾ | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.06 |
MFD@1064 nm (μm)⁽¹⁾ | 4.5 ± 0.5 | 4.5 ± 0.5 | 8.8 ± 1.0 | 8.8 ± 1.0 | 16.7 ± 1.5 |
1064 nm下 有效面积 (μm²)⁽¹⁾⁽³⁾ | 14 | 16 | 60 | 60 | 212 |
| 衰减 (dB/km) | |||||
| 532 nm | ≤ 50 | ≤ 38 | ≤ 40 | ≤ 38 | - |
| 1060 nm | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 12 | ≤ 15 | ≤ 32 |
| 1550 nm | ≤ 15 | ≤ 30 | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 25 |
| 双折射 | - | ≥1.8×10⁻⁴ | - | ≥1.4×10⁻⁴ | ≥1.1×10⁻⁴ |
| 纤芯材料 | 纯二氧化硅 | 纯二氧化硅 | 纯二氧化硅 | 纯二氧化硅 | 纯二氧化硅 |
| 纤芯直径 (μm) | 5 ± 0.3 | 5 ± 0.3 | 10 ± 0.6 | 10 ± 0.6 | 20 ± 1.2 |
| 包层直径 (μm) | 125 ± 3 | 125 ± 3 | 125 ± 5 | 225 ± 5 | 241 ± 6 |
| 包层不圆度 (%) | ≤ 2 | ≤ 7.5 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| 涂覆层外径 (μm) | 245 ± 10 | 240 ± 10 | 250 ± 10 | 355 ± 10 | 359 ± 10 |
| 涂覆类型 | 高折射率丙烯酸双涂层 | 高折射率丙烯酸双涂层 | 高折射率丙烯酸双涂层 | 高折射率丙烯酸双涂层 | 高折射率丙烯酸双涂层 |
| 筛选测试强度 (kpsi) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| 更多 | ESM 光纤输出光束为高斯分布,具备无截止单模特性。可在紫外‑可见光‑近红外波段传输一路或多路光信号,全程保持单模工作,适用于成像、光谱等应用。较大的纤芯尺寸搭配单模特性,使其尤其适合传输高功率可见光、紫外光信号。 ESM 光纤可加工为跳线或尾纤,便于系统集成、现场操作,提升可靠性。 做接头加工时,光纤端面熔接薄端帽,密封并保护内部微孔微结构,同时维持光束质量。端帽还可降低玻璃‑空气界面光功率密度,对高功率、紫外工作场景十分有利。 跳线可做载氢处理,制成抗光致老化的紫外传输跳线。 | ||||