非摻雜單模ZBLAN光纖
ZBLAN光纖可以通過調(diào)整核心直徑和NA值傳輸波長達4μm的單模光。單模氟化物光纖比MFF傳輸更穩(wěn)定,更適合于精確的光譜分析,特別對于是由于碳氫鍵和C-H和N-H振動引起強烈吸收的3μm波段,有更好的傳輸效果。非摻雜SMFF是紅外光譜中常用的光波導。
產(chǎn)品特點
* 截止波長< 2.5μm
* 傳輸損耗<0.1dB/m @1.5µm
* 芯徑 9μm
* NA 0.20 typical,0.16-0.26
■ 非摻雜單模ZBLAN光纖參數(shù)
| Item | ZSF-9/125-N-0.20 |
| Fiber Type | Step Index Type Single Mode Fiber |
| NA | 0.20±0.01 |
| Cut-off Wavelength(µm) | <2.6 |
| Loss@1.5µm(dB/m) | <0.1 |
| Core Diameter(µm) | 9±1 |
| Cladding Diameter(µm) | 123±3 |
| Coating Diameter(µm) | 460±30 |
| Core/Cladding Glass | ZBLAN Fluoride Glass |
| Coating Material | UV Curable Acrylate |
| Proof Test | 1.25cm Radius |
■ 定制 SMFF光纖參數(shù)
| Parameters | Value |
| Fiber type | Step Index Type Single Mode Fiber |
| Cut-off wavelength(µm) | 0.6 ~ 2.5μm |
| NA | 0.16±0.02, 0.21±0.02, 0.26±0.02 |
| Core diameter(µm) | 2 ~ 12μm |
| Cladding diameter(µm) | 123±3 |
| Coating diameter(µm) | 460±30 |
| Coating Material | UV Curable Acrylate |
| Proof Test | 1.25cm Radius |
ZBLAN光纖
氟化物光纖是由多種重金屬氟化物組成的復合玻璃光纖,根據(jù)材料組成的不同,氟化物光纖的種類也不同。氟化物光纖具有許多硅基光纖所不能實現(xiàn)的特性,如工作波長范圍更寬,摻雜稀土元素時發(fā)射效率更高燈。
FiberLabs主要生產(chǎn)ZrF4-BaF2-LaF3-AlF3-NaF ZBLAN光纖和AlF3基光纖(AlF3-BaF2-SrF2-CaF2-MgF2-YF3)。我們提供以下五種氟化物纖維作為我們的標準系列:
> 非摻雜單模ZBLAN光纖
> 非摻雜多模ZBLAN光纖
> 稀土摻雜單模ZBLAN光纖
> 稀土摻雜雙包層ZBLAN光纖
> 多模AlF3基光纖
■ZBLAN Glass Properties
| Optical | Transmissionrange | 0.35 ~4.0 μm |
| Refractive index(nd) | 1.50 | |
| Zeromaterial dispersion | 1.6 μm | |
| Thermal | Glass transitiontemperature (Tg) | 265 ℃ |
| Thermal expansion(α) | 200x10-7 /℃ | |
| Thermal conductivity(k) | 0.628 W/m?K | |
| Specific heat(C) | 0.15 J/g.K | |
| Chemical | Water solubility(Dw) | 29.2wt% |
| Acid solubility(Da) | 32wt% | |
| Physical | Density(ρ) | 4.50g/cm3 |
| Nonlinear coefficient | 0.85×10-13esu | |
| Thermo-optic coefficient | -14.75×10-6/K | |
| Mechanical | Young’s modulus(E) | 53 GPa |
| Knoop hardness (HK) | 2.2 GPa | |
| Poisson’s ratio(σ) | 0.31 |
ZBLAN光纖近紅外(NIR)/中紅外(MIR)寬光譜傳輸特性
下圖顯示了三種不同類型的玻璃纖維ZBLAN、AlF3和二氧化硅的損耗光譜。ZBLAN纖維最寬的傳輸窗口可從0.4μm到4μm。因此,ZBLAN光纖適合作為近紅外(NIR)和中紅外(MIR)等光譜領(lǐng)域的寬帶光學波導介質(zhì)。
圖2顯示了三種不同類型的玻璃纖維ZBLAN、AlF3和二氧化硅的損耗光譜。ZBLAN纖維最寬的傳輸窗口可從0.4μm到4μm。因此,ZBLAN光纖適合作為近紅外(NIR)和中紅外(MIR)等光譜領(lǐng)域的寬帶光學波導介質(zhì)。
當泵浦的波長接近光纖的零色散波長(ZDW)時,ZBLAN光纖也是產(chǎn)生MIR超連續(xù)介質(zhì)的有效介質(zhì)。ZBLAN光纖的ZDW通常位于約1.7 -1.9μm,常用于高功率脈沖激光器。
稀土摻雜ZBLAN光纖特性
ZBLAN光纖的另一個巨大優(yōu)勢在于它在摻雜稀土元素時具有優(yōu)異的發(fā)射特性。圖3顯示了摻雜Tm、Er和Nd的ZBLAN光纖的一些可見熒光。由于ZBLAN光纖具有較低的聲子能量,受聲子非輻射躍遷的影響比硅光纖小,因此具有較強的可見光熒光特性。
稀土摻雜ZBLAN光纖的可見熒光.(自左至右:摻雜Tm,Er,Nd)
下圖顯示了摻雜稀土的ZBLAN光纖在可見光、近紅外和MIR波段的不同發(fā)射波長。圖中還標出了摻稀土石英光纖的四種主要發(fā)射波長。有許多光譜區(qū)域只有ZBLAN才能覆蓋。
例如,排放在1.31和1.45左右μm近紅外光譜,光通信中具有十分重要的意義,可以通過ZBLAN纖維。和平號衛(wèi)星的發(fā)射也是ZBLAN衛(wèi)星的特征。ZBLAN的這種奇異特性使我們能夠在不同的光譜區(qū)域產(chǎn)生光源(光放大器、ASE光源、光纖激光器)。
玻璃成分和纖維設計的細微差別也會影響發(fā)射效率。我們一直致力于玻璃成分和纖維設計參數(shù)的優(yōu)化。
稀土摻雜ZBLAN光纖的發(fā)射光譜



































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