ファイバーは、光を使用して一方の端から他方の端にデータを送信するフレキシブルなガラスまたはプラスチックファイバーです。 これは、クラッドなどの保護材料の層で囲まれたガラスまたはプラスチック製のコアで構成されています。 ケーブルのコアは、データが光信号として送信される場所であり、クラッドは光信号をコア内に閉じ込めたままにするのに役立ちます。 コーティングと強度部材は、繊細な光ファイバーコアを損傷から保護します。
ラマンプローブは、532nm、785nm、830nm、1064nmなどのレーザー誘導ラマン分光法アプリケーション用に設計されています。 半導体レーザーや分光計と連携し、ラマンテストシステムを形成します。さまざまなサンプリングホルダーを装備することで、固体、液体、粉末などのさまざまなサンプルに使用できます。 OD6カットオフ光学干渉フィルターは、レイリー散乱の影響を大幅に減らすことができます。 コンパクトな構造により、ラマンプローブはほとんどのアプリケーションでラマンスペクトルを測定しやすくなります。
1.コア径
コアの直径は、光の伝送方法に根本的に影響します。
大型コア (100um、200µ mなど): 高出力の産業用レーザー配送や、簡単な光結合が不可欠なアプリケーションに最適です。 これらは、より大きなアライメント公差を提供し、接続を簡素化し、コストを削減します。
スモールコア (例: 25µ m、50µ m ): 高速長距離通信用に設計されています。 それらは優れた帯域幅とより低い信号損失を提供し、電気通信と正確なセンシングの標準になります。
選択は依存します: 高出力処理と高帯域幅および長距離信号の完全性の必要性。
2.ファイバーの長さ
繊維の長さは、万能のパラメータではありません。 カスタムの長さは以下を保証します。
最小化された信号損失: 減衰を引き起こす可能性のある不要な余分なファイバーを排除します。
最適化されたシステムレイアウト: 複雑な機械やインフラストラクチャで、クリーンで効率的かつ省スペースの設置を可能にします。
コスト効率: 必要な長さに対してのみ支払います。
選択肢は次のとおりです。光源と検出器またはアプリケーションポイントとの間の正確な距離。
3. Interfaceタイプ
インターフェイスは、ファイバーとシステムの他の部分との間の重要な接続ポイントです。 私達はカスタマイズされたコネクターのタイプを提供します (例えば、SMA905 / FC / STおよび他)。
物理的互換性: 既存の機器との直接的なプラグアンドプレイ統合。
光学性能: 右のコネクターは信号の完全性を保ち、逆反射を最小にします。
アプリケーション固有のニーズ: 過酷な環境向けの密封コネクタまたは医療機器向けの特別なヒント。
選択は依存します: あなたが接続している機器と環境条件。
