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光纖/光纖器件/光纖處理
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產品分類(非摻雜) 單模氟化物光纖 芯徑 6um 截止波長1.85um:ZBLAN光纖通過調整芯徑和孔徑,可以將單模光傳輸到4um波長,單模氟化物光纖(SMFF)比MFF傳輸更穩定,更適合于精確光譜。特別是波長為3um的波段,由于C-H和N-H的振動,產生了許多很強的吸收帶,非摻雜的SMFF是紅外光譜中常用的光波導。
(非摻雜) 單模氟化物光纖 芯徑 6um 截止波長2.4um 數值孔徑 0.26:ZBLAN光纖通過調整芯徑和孔徑,可以將單模光傳輸到4um波長,單模氟化物光纖(SMFF)比MFF傳輸更穩定,更適合于精確光譜。特別是波長為3um的波段,由于C-H和N-H的振動,產生了許多很強的吸收帶,非摻雜的SMFF是紅外光譜中常用的光波導。
(非摻雜) 單模氟化物光纖 芯徑 7.5um 截止波長2.3um 數值孔徑 0.20:ZBLAN光纖通過調整芯徑和孔徑,可以將單模光傳輸到4um波長,單模氟化物光纖(SMFF)比MFF傳輸更穩定,更適合于精確光譜。特別是波長為3um的波段,由于C-H和N-H的振動,產生了許多很強的吸收帶,非摻雜的SMFF是紅外光譜中常用的光波導。
(非摻雜) 單模氟化物光纖 芯徑 7.5um 截止波長2.9um 數值孔徑 0.26:ZBLAN光纖通過調整芯徑和孔徑,可以將單模光傳輸到4um波長,單模氟化物光纖(SMFF)比MFF傳輸更穩定,更適合于精確光譜。特別是波長為3um的波段,由于C-H和N-H的振動,產生了許多很強的吸收帶,非摻雜的SMFF是紅外光譜中常用的光波導。
(非摻雜) 單模氟化物光纖 芯徑 9um 截止波長2.6um 數值孔徑 0.20:ZBLAN光纖通過調整芯徑和孔徑,可以將單模光傳輸到4um波長,單模氟化物光纖(SMFF)比MFF傳輸更穩定,更適合于精確光譜。特別是波長為3um的波段,由于C-H和N-H的振動,產生了許多很強的吸收帶,非摻雜的SMFF是紅外光譜中常用的光波導。