Thorlabs 索雷博 CFC5A-C 光纤准直器

Thorlabs 索雷博 CFC5A-C 光纤准直器 CFC5A-C - 光纤准直器,可调焦,FC/APC,f = 4.6 mm,增透膜1050 - 1620 nm  非球面透镜准直器,可调焦,FC/APC   特性 准直光,光纤到自由空间应用 四个焦距选项:2.0 mm、4.6 mm、7.5 mm和11.0 mm 三种增透膜非球面透镜选项: 350 - 700 nm 650 - 1050 nm (CFC2A-B为600 - 1050 nm) 1050 - 1620 nm (CFC2A-C为1050 - 1700 nm) FC/APC接头,2.2 mm宽键 与兼容接头一起使用可以达到衍射极限性能(见下表) 调节时对准误差< 15 mrad Thorlabs可调焦的FC/APC准直器在不锈钢外壳内部用弹簧装载了一个镀增透膜的非球面透镜。这些产品用于准直光纤的输出光;对于光纤对光纤的耦合,我们推荐使用Fiber Port或光纤耦合纳米定位平台。 旋转准直器的外部套筒可以使内部的非球面透镜沿光轴进行非旋转平移,从而调节透镜和光纤端面之间的距离。此距离范围列于下表“Fiber-to-Lens Distance”中。螺纹上的深色环带(如下方左图所示)表示建议的外部套筒最远位置。准直...
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CFC5A-C
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Thorlabs 索雷博 CFC5A-C 光纤准直器

CFC5A-C - 光纤准直器,可调焦,FC/APC,f = 4.6 mm,增透膜1050 - 1620 nm 

非球面透镜准直器,可调焦,FC/APC

 

特性

  • 准直光,光纤到自由空间应用
  • 四个焦距选项:2.0 mm、4.6 mm、7.5 mm和11.0 mm
  • 三种增透膜非球面透镜选项:
    • 350 - 700 nm
    • 650 - 1050 nm (CFC2A-B为600 - 1050 nm)
    • 1050 - 1620 nm (CFC2A-C为1050 - 1700 nm)
  • FC/APC接头,2.2 mm宽键
  • 与兼容接头一起使用可以达到衍射极限性能(见下表)
  • 调节时对准误差< 15 mrad

Thorlabs可调焦的FC/APC准直器在不锈钢外壳内部用弹簧装载了一个镀增透膜的非球面透镜。这些产品用于准直光纤的输出光;对于光纤对光纤的耦合,我们推荐使用Fiber Port光纤耦合纳米定位平台

旋转准直器的外部套筒可以使内部的非球面透镜沿光轴进行非旋转平移,从而调节透镜和光纤端面之间的距离。此距离范围列于下表“Fiber-to-Lens Distance”中。螺纹上的深色环带(如下方左图所示)表示建议的外部套筒最远位置。准直器调整超出此位置将导致性能下降,以致规格参数不合格。一旦达到所需位置,就可以使用外壳外部的滚花锁紧环将调节器锁定。用法说明请查看右侧视频。

这些准直器设计有非旋转透镜筒。调节机制具有严格的公差,可最大程度地减少光束对准误差。对于2.0 mm焦距准直器,对准稳定性在15 mrad之内;对于4.6 mm和7.5 mm焦距准直器,对准稳定性在5 mrad之内;对于11.0 mm焦距准直器,对准稳定性在1 mrad之内。更多规格请查看右下方表格。

我们推荐增透膜单模光纤跳线与可调节准直器配合使用。这些跳线的光纤端面镀有增透膜,可以在光纤和自由空间界面上增加透过率并改善回波损耗。此外我们还提供大量标准光纤跳线

准直器可通过外壳上Ø15 mm的部分固定在AD15F2准直器转接件中,如下图所示。转接件具有SM1(1.035"-40)外螺纹,可以集成在各种SM1螺纹光机械中。

Adjustable Fiber Collimator
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可调焦准直器的螺纹上有一个深色环带,表示准直器能保证性能的极限位置。当准直器超出此区域,对准稳定性和其他规格无效。
AD15F2 Adapter
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这些准直器可用AD15F2 SM1外螺纹转接件安装

非球面透镜准直器,可调焦,FC/APC,f = 2.0 mm

Item # f
(mm)
NAa Input
MFDb
Output Waist Diameter
(1/e2)
Max Waist
Distancec
Pointing Stability
During Collimation
Divergenced Fiber-to-Lens
Distancee
AR Coatingf Compatible
Connector
CFC2A-A 2.0 0.5 3.5 µm 0.36 mmg 103.4 mmg < 15 mrad 0.100°g 0.4 - 3.0 mm 350 - 700 nm 2.2 mm Wide Key
FC/APC
CFC2A-B 2.0 0.5 5.0 µm 0.43 mmh 88.6 mmh < 15 mrad 0.143°h 0.4 - 3.0 mm 600 - 1050 nm
CFC2A-C 2.0 0.5 10.4 µm 0.38 mmi 38.5 mmi < 15 mrad 0.298°i 0.4 - 3.0 mm 1050 - 1700 nm
  • 请注意,指定的数值孔径(NA)是准直器中的非球面透镜的数值孔径,而不是整个准直器组件的数值孔径。
  • 模场直径(MFD)用于计算输出束腰直径、最大束腰距离和光纤尖端的最小发散角(查看发散角标签)。
  • 光束保持准直时束腰与透镜的最大距离
  • 全发散角理论值
  • 光纤尖端和透镜平面之间的距离
  • Ravg ≤ 0.5%(每面)。这些膜层的性能曲线图请查看AR膜标签。
  • FC/APC接头中的SM450光纤在488 nm处计算所得
  • FC/APC接头中的780HP光纤在850 nm处计算所得
  • FC/APC接头中的SMF-28-J9光纤在1550 nm处计算所得

非球面透镜准直器,可调焦,FC/APC,f = 4.6 mm

Item # f
(mm)
NAa Input
MFDb
Output Waist Diameter
(1/e2)
Max Waist
Distancec
Pointing Stability
During Collimation
Divergenced Fiber-to-Lens
Distancee
AR Coatingf Compatible
Connector
CFC5A-A 4.6 0.53 3.5 µm 0.82 mmg 541.2 mmg < 5 mrad 0.044°g 2.4 - 4.9 mm 350 - 700 nm 2.2 mm Wide Key
FC/APC
CFC5A-B 4.6 0.53 5.0 µm 1.00 mmh 462.6 mmh < 5 mrad 0.062°h 2.4 - 4.9 mm 650 - 1050 nm
CFC5A-C 4.6 0.53 10.4 µm 0.87 mmi 197.7 mmi < 5 mrad 0.130°i 2.4 - 4.9 mm 1050 - 1620 nm
  • 请注意,指定的数值孔径(NA)是准直器中的非球面透镜的数值孔径,而不是整个准直器组件的数值孔径。
  • 模场直径(MFD)用于计算输出束腰直径、最大束腰距离和光纤尖端的最小发散角(查看发散角标签)。
  • 光束保持准直时束腰与透镜的最大距离
  • 全发散角理论值
  • 光纤尖端和透镜平面之间的距离
  • Ravg ≤ 0.5%(每面)。这些膜层的性能曲线图请查看AR膜标签。
  • FC/APC接头中的SM450光纤在488 nm处计算所得
  • FC/APC接头中的780HP光纤在850 nm处计算所得
  • FC/APC接头中的SMF-28-J9光纤在1550 nm处计算所得
 

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