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掺磷纤维pdf-5/125
厂家:FORC-Photonics
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NANOGUIDE
厂家:Incom Inc.
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金属涂层纤维。FlexiRay? MCS 9 Al
厂家:art photonics GmbH
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金属涂层纤维。FlexiRay? MCS 9 Cu-alloy
厂家:art photonics GmbH
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低哦多模阶梯指数铝包覆硅胶纤维
厂家:FORC-Photonics
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低哦多模阶梯指数铜包硅纤维
厂家:FORC-Photonics
光电查为您提供448个产品。下载资料,获取报价,实现功能、价格及供应的优化选择。
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Tefzel硅袋包覆多模光纤 - 84800167N
核心直径: 365um 纤维芯材料: Silica对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。
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ZFG MM (0.20) 600/680多模光纤
核心直径: 600um 纤维芯材料: Fluoride Glass自1974年发现ZBLAN玻璃以来,Le Verre Fluoré一直致力于开发各种氟化物光纤,包括基于ZrF4、InF3和AlF3的光纤,专为中红外应用而设计。
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铝包覆单模光纤OK-9-125AL
模式场直径: 9um 纤维芯材料: Not Specified镀铝单模光纤具有光纤的所有优点,包括增加的机械强度和更大的抗疲劳性。它们的透射率覆盖1300至1600nm的光谱范围,并且在通常与石英玻璃反应的腐蚀性化学物质中也保持稳定。温度范围为-196C至+400C。
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双丙烯酸酯涂层多模光纤 - 84810049N
核心直径: 105um 纤维芯材料: Silica用于IR的玻璃纤维的芯由具有低OH含量和在整个直径上具有均匀折射率的纯熔融石英玻璃组成。光纤的波长范围为400nm至2400nm(可见-红外)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。
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耐辐射多模光纤 - 50-125-500
核心直径: 50um 纤维芯材料: Not Specified抗辐射MIL-SPEC多模和单模光纤是专门为例如航空航天工业的应用而开发的,以承受辐射威胁区域或苛刻环境条件下的危害。根据MIL-PRF 49291,所有列出的抗辐射MIL-SPEC光纤都经过了哥伦比亚美国国防供应中心(DSCC)的测试和批准。此外,这些光纤达到并超过了ITU G.651和G.652或IEC 60793-2-10和IEC 60793-2-50的质量标准。
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ZFG MM (0.20) 90/150多模光纤
核心直径: 90um 纤维芯材料: Fluoride Glass自1974年发现ZBLAN玻璃以来,Le Verre Fluoré一直致力于开发各种氟化物光纤,包括基于ZrF4、InF3和AlF3的光纤,专为中红外应用而设计。
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LHPG蓝宝石纤维
核心直径: 500um 纤维芯材料: Silica, Fluoride Glass, Chalcogenide Glass蓝宝石是一种耐化学腐蚀和耐刮擦的材料,熔点为2,072°C。MMI提供直径范围为75至500μm的LHPG级蓝宝石光纤。此外,还可以使用具有通过锥度而变大的端部的光纤。这是一个重要的特征,因为光纤的柔性随直径的倒数4次方而变化(例如,100μm光纤的柔性是200μm光纤的16倍)。锥形光纤为用户提供了高吞吐量能力,而不会牺牲其在能量传输和光谱应用中的灵活性。PTFE护套和/或连接器可用于直径大于100μm的光纤。
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ZFG SM [2.2] 14/250单模光纤
纤维芯材料: Fluoride Glass自1974年发现ZBLAN玻璃以来,Le Verre Fluoré一直致力于开发各种氟化物光纤,包括基于ZrF4、InF3和AlF3的光纤,设计用于红外应用。
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掺氟的熔融石英管 FST
FST熔融石英管的开发旨在为特种光纤制造商提供可靠的氟掺杂高性能管来源。FST是预制棒设计的完美基础,因为它满足了特殊纤维制造商的特殊要求。FST管含有4wt.%的较高氟浓度,并导致(17?}3)°?10-3的负折射率δ。我们提供数值孔径(NA)高达0.22(与纯熔融石英相比)和低OH含量(<20ppm)的均匀掺杂管以及客户特定的变化的FST。这使得在预制件或毛细管中进行精加工和加工变得容易。
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尼龙Acryate-Jacket包覆多模光纤 - 84810117N
核心直径: 600um 纤维芯材料: Silica用于IR的玻璃纤维的芯由具有低OH含量和在整个直径上具有均匀折射率的纯熔融石英玻璃组成。光纤的波长范围为400nm至2400nm(可见-红外)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。
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NANOGUIDE
Incom的NanoGuide?面板是迄今为止分辨率较高的图像引导产品。它们以高均匀性、真实色彩保真度和较小失真将没有像素化的图像从输入表面传输到输出表面。NanoGuide允许较高分辨率的应用利用低重量的基于聚合物的成像光学器件。它的纳米结构基于波导原理,但不像光纤那样利用全内反射。虽然图像传输功能相同,但NanoGuide能够提供更高的分辨率,为以前设想但现在实现的应用创造了新的可能性。
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双丙烯酸酯涂层多模光纤 - 84800034N
核心直径: 105um 纤维芯材料: Silica对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。
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Tefzel硅袋包覆多模光纤 - 84800162N
核心直径: 100um 纤维芯材料: Silica对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。
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ZFG MM (0.20) 200/260多模光纤
核心直径: 200um 纤维芯材料: Fluoride Glass自1974年发现ZBLAN玻璃以来,Le Verre Fluoré一直致力于开发各种氟化物光纤,包括基于ZrF4、InF3和AlF3的光纤,专为中红外应用而设计。
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高非线性纤维 hnlf
模式场直径: 4um 纤维芯材料: Not Specified文章HNLF(S/N GE304):HNLF系列设计用于较大化光纤非线性和较小化光学损耗,这使得此类光纤成为构建高效拉曼激光器和放大器、色散补偿器和各种非线性器件的较佳选择。文章HNLF DS(S/N GE137):HNLF DS系列专为需要将零色散波长移动到1550nm光谱区的应用而设计:超连续谱产生、参量转换等。
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FO光纤尾纤SC G62,5/125 2.0 m
保持极化: Not SpecifiedTeleg?rtner的FO尾纤经过现场验证。其不含凝胶,易于剥离的缓冲允许一次去除多达一米的涂层,以实现快速安装。可单独购买,也可成套购买。
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Tefzel硅袋包覆多模光纤 - 84800166N
核心直径: 300um 纤维芯材料: Silica对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。