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Photoempfindliche Fasern für Fasergitter
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Photoempfindliche Fasern für Fasergitter

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Katalogauszüge

Photoempfindliche Fasern für Fasergitter-1

P h o t o n i k u n d I n s t r u m e n t i e r u n g 401 POLARISATIONSÜBERWACHUNG UND -STEUERUNG LASERDIODENSTEUERUNGEN LASERDIODENHALTER LICHTWELLENLEITER – KOMPONENTEN LICHTWELLENLEITER UND ZUBEHÖR EXPERIMENTIERSÄTZE Email: [email protected] • Web: newport.com Photoempfindliche Fasern für Fasergitter ëb ë UV-Laserquelle Induziertes Brechungsindexgitter Faserkern Eingangssignal ëb ë Reflektiertes Signal ëb ë Übertragenes Signal Faser-Bragg-Gitter und Gitter mit großer Gitterkonstante können mit Hilfe von Newports photoempfindlichen Fasern erzeugt werden, indem diese Fasern periodischen UV-Licht- Intensitätsmustern ausgesetzt werden. Diese Gitter bilden die Basis für Bauteile wie wellenlängenselektive Filter, schmalbandige Spiegel oder Sensoren. Im Vergleich zu Standardfasern, die eine lange UV-Bestrahlung erfordern, ermöglicht die UV-Empfindlichkeit dieser Fasern eine kurze UV-Bestrahlung, ohne dass der LWL zuvor bei hohem Zeitaufwand und unter potentiellen Gefahren mit Wasserstoff dotiert werden muss. In diese Fasern kann mittels eines gepulsten Excimer-Lasers in 10 Minuten ein 1 nm breites, 47 dB tiefes, 15 mm langes Transmissionsgitter geschrieben werden (10 Hz, 0,5 J/cm2, 248 nm). Die Spleißverluste mit einer SMF-28 Einmoden-Telekomfaser liegen typischerweise unter 0,2 dB. • Ge- und B-dotiert für höhere UV-Empfindlichkeit • Schmalbandige, hochreflektierende Bragg-Gitter können in den Kern geschrieben werden • Kompatibel mit Telekom-Fasern Was sind Faser-Bragg-Gitter? Ein Bragg-Gitter ist eine periodische Modulation im Brechungsindex der Faser. Licht mit einer Wellenlänge, die der doppelten Länge der Gitterperiode entspricht, wird reflektiert. Das Gitter entsteht, wenn die Faser einem periodischen UV-Licht-Intensitätsmuster ausgesetzt ist, das meistens unter Verwendung einer Phasenmaske erzeugt wird. Faserlaser und DWDM Add/Drop Filter nutzen die Fähigkeit von Bragg-Gittern, <99% des Lichts in einem schmalen Wellenlängenbereich (~1 nm) zu reflektieren. Solche Gitter können typischerweise in wenigen Minuten geschrieben werden unter Einsatz von fokussiertem 100 mW, 244 nm CW-Licht – der Zweiten Harmonischen des Argonionenlasers – bzw. eines 248 nm Excimerlasers (10 Hz, 0,5 J/cm2). Andere Anwendungen von Fasergittern sind die Frequenzstabilisierung von Laserdioden sowie Fasersensoren für die Detektion von Chemikalien, mechanischer Beanspruchung, Vibration, Beschleunigung oder Temperatur. Gitter können außerdem zur Dispersions- Kompensation oder Glättung des Verstärkungsprofils herangezogen werden. Technische Daten Modell Betriebswellenlänge (nm) Brechzahlprofil NA Modenfelddurchmesser bei 1310 nm (ìm) Manteldurchmesser (ìm) Durchmesser der Beschichtung (ìm) Hintergrundverluste (dB/km) Cut-off Wellenlänge (nm) Schutzmantel- Material F-SBG-13 1310 Stufen 0,12–0,14 8,1 125 ±1 245 ±12 25 1100–1260 Akrylat F-SBG-15 1550 Stufen 0,12–0,14 9,6 125 ±1 245 ±12 100 1100–1260 Akrylat Bestell-Information Für Bestell-Informationen und Steckeroptionen siehe Seite 384.

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Alle Kataloge und technischen Broschüren von MICRO-CONTROLE / Spectra-Physics

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