Brief: Diese kurze Präsentation erzählt die Geschichte hinter dem Design und den beabsichtigten Anwendungsfällen polarisationserhaltender Fasern für die Optik. Sie werden sehen, wie diese Spezialfasern eine außergewöhnliche Polarisationsleistung und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Anwendungen wie Laser-Pigtails und polarisationsempfindliche Geräte bieten.
Related Product Features:
Diese Fasern bieten eine hervorragende Polarisationsleistung zur Aufrechterhaltung der Lichtpolarisationszustände.
Sie zeichnen sich durch eine gute geometrische Maßeinheitlichkeit für eine gleichbleibende optische Leistung aus.
Die Fasern bieten eine geringe Dämpfung, um den Signalverlust über die Distanz zu minimieren.
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit gewährleisten einen konsistenten Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.
Eine gute Schleifleistung ermöglicht eine präzise Vorbereitung der Faserendflächen.
Die Taper-Ziehleistung ermöglicht eine individuelle Faserformung für spezifische Anwendungen.
Ideal für Laser-Pigtails, die eine stabile Polarisationserhaltung erfordern.
Geeignet für verschiedene polarisationserhaltende Geräte-Pigtails und -Kupplungen.
FAQs:
Was sind die Hauptanwendungen für polarisationserhaltende Fasern?
Diese Fasern werden hauptsächlich für Laser-Pigtails, verschiedene polarisationserhaltende Geräte-Pigtails, polarisationsempfindliche Geräte und polarisationserhaltende Faserkoppler verwendet, bei denen die Aufrechterhaltung der Lichtpolarisation von entscheidender Bedeutung ist.
Was macht diese polarisationserhaltenden Fasern für den industriellen Einsatz zuverlässig?
Sie bieten hohe Stabilität und Zuverlässigkeit bei geringer Dämpfung und gewährleisten so eine konstante Leistung und minimalen Signalverlust in anspruchsvollen optischen Anwendungen und Industrieumgebungen.
Können diese Fasern für bestimmte optische Konfigurationen angepasst werden?
Ja, diese Fasern zeichnen sich durch eine gute Schleifleistung und eine gute Fähigkeit zum Konusziehen aus und ermöglichen eine präzise Endflächenvorbereitung und eine individuelle Formgebung, um spezifische Anwendungsanforderungen in optischen Systemen zu erfüllen.