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光纤芯的掺铒光纤(EDFS)的等间距范围提供了广泛的吸收和截止波长的选择,以允许对每种类型的掺铒光纤放大器(EDFA)设计的光纤的最佳选择。
光纤芯的低吸收光纤为C波段放大器提供了一流的效率,而更高的吸收光纤被优化为L波段EDFAs。
高截止波长(HC)光纤具有较大的纤芯直径,在较高泵浦功率下减小非线性效应和提高效率。
纤芯的ISGOGAIN孔的核心成分已经被设计成产生基本上扁平的波长响应,与其他主要光纤类型紧密匹配。
优势:
1、高效率的核心组成
2、高泵功率EDFA的“HC”变种优化
3、L波段放大器和MIN/微C波段EDFA的高吸收光纤
4、宽范围的吸收值用于EDFA设计优化
1、EDFA/电信
2、ASE光源
3、O型陀螺
4、电流传感器
5、分布式传感器系统
6、光纤激光器
7、生物医学照明
8、光学相干断层扫描(OCT)
规格
高效率C波段掺铒光纤
I-4(980/125) | I-4(980/125)HC | I-6 (980/125) | |
截止波长(nm) | 870 – 970 | 1000 – 1320 | 870 – 970 |
数值孔径 | 0.22 – 0.24 | ||
模场直径(μm) | 5.4 – 6.6 @1550nm | 5.2 – 5.8 @1550nm | 5.5 – 6.3 @1550nm |
吸收(dB/m) | 5.0 – 6.7 @1531nm | 7.7 – 9.4 @1531nm | 7.2 – 8.4 @1531nm |
证明测试(%) | 1 (100 kpsi) | ||
衰减(dB/km) | ≤10 @1200nm | ||
偏振模色散(PS/M) | ≤0.005 | ||
包层直径(μm) | 125 ± 1 | ||
岩心同心度(μm) | ≤0.3 | ||
涂层直径(μm) | 245 ± 15 | ||
涂层类型 | Dual Acrylate |
L波段和C波段掺铒光纤
I-12(980/125) | I-12(980/125)HC | I-15(980/125)HC | I-25(980/125) | |
截止波长(nm) | 900 – 970 | 1200 – 1320 | 1200 – 1320 | 900 – 970 |
数值孔径 | 0.21 – 0.23 | 0.23 – 0.26 | ||
模场直径(μm) | 5.7 – 6.6 @1550nm | 5.0 – 5.5 @1550nm | 4.8 – 5.4 @1550nm | 5.2 – 6.3 @1550nm |
吸收(dB/m) | 14 – 21 @1531nm | 17 – 21 @1531nm | 27 – 33 @1531nm | 35 – 45 @1531nm |
证明测试(%) | 1 (100kpsi) | |||
衰减(dB/km) | ≤10 @1200nm | |||
偏振模色散(PS/M) | ≤0.005 | |||
包层直径(μm) | 125 ± 1 | |||
岩心同心度(μm) | ≤0.3 | |||
涂层直径(μm) | 245 ± 15 | |||
涂层类型 | Dual Acrylate |
用于微小型EDFA的还原包层掺铒光纤
I-25H(1480/80) | |
截止波长(nm) | 900 - 1025 |
数值孔径 | ≥0.30 |
模场直径(μm) | 3.8 – 4.7 @1550nm |
吸收(dB/m) | 23 – 27 @1531nm |
证明测试(%) | 1 (100kpsi) |
衰减(dB/km) | ≤30 @1200nm |
偏振模色散(PS/M) | ≤0.005 |
包层直径(μm) | 80 ± 1 |
岩心同心度(μm) | ≤0.5 |
涂层直径(μm) | 160 ± 10 |
涂层类型 | Dual Acrylate |
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