ThorlabsFC/APC单模光纤跳线
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-19
- 产品介绍:ThorlabsFC/APC单模光纤跳线是对背反射敏感的光学系统的理想选择。APC型接头利用带8度楔角抛光尖头的插芯,确保回波损耗高于60dB。跳线两端均为FC/APC接头,且大部分跳线都提供1米,2米和5米三种标准长度。
- 厂商性质:代理商
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产品介绍
品牌 | Thorlabs | 价格区间 | 面议 |
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组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 电子 |
ThorlabsFC/APC单模光纤跳线
ThorlabsFC/APC单模光纤跳线
特性
FC/APC窄口(2.0 mm)接头
低的背反射 (高回波损耗) ,典型值60分贝
通讯波长下接头之间的损耗为0.3分贝
每根光纤都是单独测试的
FC/APC光纤跳线是对背反射敏感的光学系统的理想选择。APC型接头利用带8度楔角抛光尖头的插芯,确保回波损耗高于60dB。跳线两端均为FC/APC接头,且大部分跳线都提供1米,2米和5米三种标准长度。
每条跳线都带有两个罩在终端的保护帽,防止灰尘或其它污染物落入插芯端面。我们也单独销售保护FC/PC终端CAPF塑料光纤帽和CAPFM金属螺纹光纤帽。匹配套管用于连接FC/APC和FC/APC接头。这些匹配套筒能够使背反射低,并且确保每个接头的光纤端面纤芯的同轴度。
对于更短波长,Thorlabs还提供低插入损耗跳线,精选的单模光纤和更紧致的纤芯,以提供低插入损耗和高透射率。 我们还提供镀增透膜单模跳线,在光纤到自由空间的应用中提供更好的性能。 如果您不能在我们的库存中找到适合您应用的光纤,Thorlabs公司还提供定制跳线服务,可以在下单当日发货。
Stock Single Mode Patch Cables Selection Guide | |
Standard Cables | FC/PC to FC/PC |
FC/APC to FC/APC | |
Hybrid | |
AR-Coated Patch Cables | |
Thermally-Expanded-Core (TEC) Single Mode AR-Coated Patch Cables | |
HR-Coated Patch Cables | |
Beamsplitter-Coated Patch Cables | |
Low-Insertion-Loss Patch Cables | |
MIR Fluoride Fiber Patch Cables |
规格:
Item # | P3-30-FC | P3-405B-FC | P3-460B-FC | P3-630A-FC | P3-780A-FC |
Fiber | SM300 | SM400 | SM450 | SM600 | 780HP |
Operating Wavelength | 320 - 430 nm | 405 - 532 nm | 488 - 633 nma | 633 - 780 nmb | 780 - 970 nm |
Cutoff Wavelength | ≤ 310 nm | 305 - 400 nm | 350 - 470 nma | 500 - 600 | 730 ± 30 nm |
Mode Field Diameter(MFD)c | 2.0 - 2.4 µm @ 350 nm | 2.5 - 3.4 µm @ 480 nm | 2.8 - 4.1 µm @ 488 nm | 3.6 - 5.3 µm @ 633 nm | 5.0 ± 0.5 µm |
Cladding Diameter | 125 ± 1.0 µm | 125 ± 1.0 µm | 125 ± 1.0 µm | 125 ± 1.0 µm | 125 ± 1 µm |
Coating Diameter | 245 ± 15 µm | 245 ± 15 µm | 245 ± 15 µm | 245 ± 15 µm | 245 ± 15 µm |
Attenuation (Max)d | ≤ 70 dB/km @ 350 nm | ≤ 50 dB/km @ 430 nm≤ 30 dB/km @ 532 nm | ≤ 50 dB/km @ 488 nm | ≤ 15 dB/km | < 3.5 dB/km |
NA | 0.12 - 0.14 | 0.12 - 0.14 | 0.10 - 0.14 | 0.10 - 0.14 | 0.13 |
Insertion Loss(Typical) | 3.0 dB Loss (Connector to Connector) @ 375 nm | 2.5 dB Loss (Connector to Connector) @ 405 nm | 2.5 dB Loss (Connector to Connector) @ 488 nm | 2.0 dB Loss (Connector to Connector) @ 633 nm | 1.5 dB Loss (Connector to Connector) @ 780 nm |
Return Loss | 60 dB Typical | ||||
Connectors | FC/APC 2.0 mm Narrow Key30126A3 | ||||
Lengthe | 1 m (for items ending in -1)2 m (for items ending in -2)5 m (for items ending in -5) | ||||
Protective Jacketing | Ø3 mm, YellowFT030-Y |
光纤是经过手工挑选的,能确保有更高的截止波长。对于截止波长附近的单模操作,需要考虑发射条件。
波长范围是截止波长和光纤不再传输的边缘波长之间的光谱区域,它表示光纤以低衰减度传输TEM00模的区域。对于这种光纤,边缘波长通常比截止波长长200 nm。
MFD是标称的计算值,在工作波长下估算得到。
衰减度针对无端接头的光纤。
并非所有跳线类型都可选择全部长度。关于定制长度的跳线,请看我们的定制跳线页面。
Item # | P3-830A-FC | P3-980A-FC | P3-SMF28E-FC | P3-1550A-FC | P3-2000-FC-2 |
Fiber | SM800-5.6-125 | SM980-5.8-125 | SMF-28 Ultra | 1550BHP | SM2000 |
Operating Wavelength | 830 - 980 nm | 980 - 1550 nma | 1260 - 1625 nm | 1460 - 1620 nm | 1700 - 2300 nm |
Cutoff Wavelength | 660 - 800 nm | 870 - 970 nm | < 1260 nm | 1400 ± 50 nm |
|
Mode Field Diameter(MFD)b | 4.7 - 6.9 µm @ 830 nm | 5.3 - 6.4 µm @ 980 nm | 9.2 ± 0.4 µm @ 1310 nm10.4 ± 0.5 µm @ 1550 nm | 9.5 ± 0.5 µm | 13 ± 1 µm @ 1996 nm |
Cladding Diameter | 125 ± 1.0 µm | 125 ± 1.0 µm | 125 ± 0.7 µm | 125 ± 1.0 µm | 125 ± 1 µm |
Coating Diameter | 245 ± 15 µm | 245 ± 15 µm | 245 ± 5 µm | 250 ± 15 µm | 245 ± 15 µm |
Attenuation | 5 dB/km | ≤ 2.0 dB/km | ≤0.32 dB/km @ 1310 nm | 0.5 dB/km @ 1550 nm | 20 dB/km @ 1900 nmd |
NA | 0.10 - 0.14 | 0.13 - 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
Insertion Loss(Typical) | 1.5 dB Loss (Connector to Connector) @ 830 nm | 1.0 dB Loss (Connector to Connector) @ 980 nm0.7 dB Loss (Connector to Connector) @ 1064 nm | 0.3 dB Loss (Connector to Connector) @ 1310 nm | 0.3 dB Loss (Connector to Connector) @ 1550 nm | 0.3 dB Loss (Connector to Connector) @ 2000 nm |
Return Loss | 60 dB | ||||
Connectors | FC/APC 2.0 mm Narrow Key30126A3 | ||||
Lengthe | 1 m (for items ending in -1)2 m (for items ending in -2)5 m (for items ending in -5) | ||||
Protective Jacketing | Ø3 mm, YellowFT030-Y |
波长范围是说明性的,且无法保证。
MFD是标称的计算值,在工作波长下估算得到。
衰减度针对无端接头的光纤。
SM2000光纤的衰减度与波长非常相关。
并非所有跳线类型都可选择全部长度。关于定制长度的跳线,请看我们的定制跳线页面。
键槽对准
宽键槽匹配套管
2.2 mm宽键槽匹配套管兼容宽键和窄键接头。但是,将窄键接头插入宽键槽时,接头可在匹配套管内轻微旋转(如左下方的动画所示)。这种配置对于FC/PC接头的跳线是可以接受的,但对于FC/APC应用,我们还是建议使用窄键槽匹配套管,以实现优对准。
窄键槽匹配套管
2.0 mm窄键槽匹配套管能够实现带角度窄键FC/APC接头的良好对准,如右下方的动画所示。因此,它们不兼容具有2.2 mm宽键的接头。请注意,Thorlabs制造的所有FC/PC和FC/APC跳线都使用窄键接头。
宽键匹配套管和接头之间的匹配
窄键匹配套管和接头之间的匹配
激光诱导的光纤损伤
Quick Links |
Damage at the Air / Glass Interface |
Intrinsic Damage Threshold |
Preparation and Handling of Optical Fibers |
空气-玻璃界面的损伤
空气/玻璃界面有几种潜在的损伤机制。自由空间耦合或使用光学接头匹配两根光纤时,光会入射到这个界面。如果光的强度很高,就会降低功率的适用性,并给光纤造成损伤。而对于使用环氧树脂将接头与光纤固定的终端光纤而言,高强度的光产生的热量会使环氧树脂熔化,进而在光路中的光纤表面留下残留物。
损伤的光纤端面
未损伤的光纤端面
裸纤端面的损伤机制
多模(MM)光纤的有效面积由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的MFD值。如要获得佳耦合效果,Thorlabs建议光束的光斑大小聚焦到纤芯直径的70 - 80%。由于多模光纤的有效面积较大,降低了光纤端面的功率密度,因此,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到多模光纤中。
Estimated Optical Power Densities on Air / Glass Interfacea | ||
Type | Theoretical Damage Thresholdb | Practical Safe Levelc |
CW(Average Power) | ~1 MW/cm2 | ~250 kW/cm2 |
10 ns Pulsed(Peak Power) | ~5 GW/cm2 | ~1 GW/cm2 |
所有值针对无终端(裸露)的石英光纤,适用于自由空间耦合到洁净的光纤端面。
这是可以入射到光纤端面且没有损伤风险的大功率密度估算值。用户在高功率下工作前,必须验证系统中光纤元件的性能与可靠性,因其与系统有着紧密的关系。
这是在大多数工作条件下,入射到光纤端面且不会损伤光纤的安全功率密度估算值。
确定具有多种损伤机制的功率适用性
光纤跳线或组件可能受到多种途径的损伤(比如,光纤跳线),而光纤适用的大功率始终受到与该光纤组件相关的低损伤阈值的限制。
例如,右边曲线图展现了由于光纤端面损伤和光学接头造成的损伤而导致单模光纤跳线功率适用性受到限制的估算值。有终端的光纤在给定波长下适用的总功率受到在任一给定波长下,两种限制之中的较小值限制(由实线表示)。在488 nm左右工作的单模光纤主要受到光纤端面损伤的限制(蓝色实线),而在1550nm下工作的光纤受到接头造成的损伤的限制(红色实线)。
对于多模光纤,有效模场由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的有效模场。因此,其光纤端面上的功率密度更低,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到光纤中(图中未显示)。而插芯/接头终端的损伤限制保持不变,这样,多模光纤的大适用功率就会受到插芯和接头终端的限制。
请注意,曲线上的值只是在合理的操作和对准步骤几乎不可能造成损伤的情况下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纤经常在超过上述功率水平的条件下使用。不过,这样的应用一般需要专业用户,并在使用之前以较低的功率进行测试,尽量降低损伤风险。但即使如此,如果在较高的功率水平下使用,则这些光纤元件应该被看作实验室消耗品。
曲线图展现了带终端的单模石英光纤的大概功率适用水平。每条线展示了考虑具体损伤机制估算的功率水平。大功率适用性受到所有相关损伤机制的低功率水平限制(由实线表示)。
320 - 430 nm FC/APC单模光纤跳线
光暗化效应可忽略不计
双丙烯酸酯镀膜
Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Mode Field Diameter | Cladding Diameter | Coating Diameter | MaxAttenuationa | NA | Connectors | Jacket |
SM300 | 320 - 430 nm | ≤310 nm | 2.0 | 125 | 245 | ≤70 dB/km @ 350 nm | 0.12 | FC/APC 2.0 mm Narrow Key30126A3 | Ø3 mmFT030-Y |
大衰减度数据针对的是无端接头的光纤。
产品型号 | 公英制通用 |
P3-30-FC-1 | 单模光纤跳线,320-430纳米,FC/APC,1米长 |
405 - 532 nm FC/APC单模光纤跳线
Fiber Type | OperatingWavelength | CutoffWavelength | Mode FieldDiameter | CladdingDiameter | CoatingDiameter | MaxAttenuationa | NA | Connectors | Jacket |
SM400 | 405 - 532 nm | 305- 400 nm | 2.5 - 3.4 µm @ 480 nm | 125 ± 1.0 µm | 245 ± 15 µm | ≤50 dB/km @ 430 nm≤30 dB/km @ 532 nm | 0.12 - 0.14 | FC/APC 2.0 mm Narrow Key30126A3 | Ø3 mmFT030-Y |
大衰减度数据针对的是无端接头的光纤。
产品型号 | 公英制通用 |
P3-405B-FC-1 | 单模光纤跳线,405 - 532 nm,FC/APC,1 米长 |
P3-405B-FC-2 | 单模光纤跳线,405 - 532 nm,FC/APC,2 米长 |
P3-405B-FC-5 | 单模光纤跳线,405 - 532 nm,FC/APC,5 米长 |
488 - 633 nm FC/APC单模光纤跳线
Fiber Type | OperatingWavelengtha | CutoffWavelengtha | Mode FieldDiameter | CladdingDiameter | CoatingDiameter | MaxAttenuationb | NA | Connectors | Jacket |
SM450 | 488 - 633 nm | 350 - 470 | 2.8 - 4.1 | 125 ± 1.0 µm | 245 ± 15 µm | ≤50 dB/km @ 488 nm | 0.10 - 0.14 | FC/APC 2.0 mm Narrow Key30126A3 | Ø3 mmFT030-Y |
手选光纤来保证更高的截止波长。对于截止波长附近的单模操作,需考虑发射条件。
大衰减度数据针对的是无端接头的光纤。
产品型号 | 公英制通用 |
P3-460B-FC-1 | 单模光纤跳线,488 - 633 nm,FC/APC,1 米长 |
P3-460B-FC-2 | 单模光纤跳线,488 - 633 nm,FC/APC,2 米长 |
P3-460B-FC-5 | 单模光纤跳线,488 - 633 nm,FC/APC,5米长 |
633 - 780 nm FC/APC单模光纤跳线
Fiber Type | OperatingWavelengtha | Cutoff | Mode FieldDiameter | CladdingDiameter | CoatingDiameter | MaxAttenuationb | NA | Connectors | Jacket |
SM600 | 633 - 780 nm | 500 - 600 nm | 3.6 - 5.3 | 125 ± 1.0 µm | 245 µm ± 15 µm | ≤15 dB/km @ 633 nm | 0.10 -0.14 | FC/APC 2.0 mm Narrow Key30126A3 | Ø3 mmFT030-Y |
波长范围是截止波长和光纤不再传输的边缘波长之间的光谱区域,它表示光纤以低衰减度传输TEM00模的区域。对于这种光纤,边缘波长通常比截止波长长200 nm。
大衰减度数据是对于裸纤而言的。
产品型号 | 公英制通用 |
P3-630A-FC-1 | 单模光纤跳线,633-780纳米,FC/APC,1米长 |
P3-630A-FC-2 | 单模光纤跳线,633-780纳米,FC/APC,2米长 |
P3-630A-FC-5 | 单模光纤跳线,633-780纳米,FC/APC,5米长 |
780 - 970 nm FC/APC单模光纤跳线
Fiber Type | OperatingWavelength | CutoffWavelength | Mode FieldDiameter | CladdingDiameter | CoatingDiameter | MaxAttenuationa | NA | Connectors | Jacket |
780HP | 780 - 970 nm | 730 ± 30 nm | 5.0 ± 0.5 µm | 780HP | 780 - 970 nm | 730 ± 30 nm | 5.0 ± 0.5 µm | 780HP | 780 - 970 nm |
大衰减度数据针对的是无端接头的光纤。
产品型号 | 公英制通用 |
P3-780A-FC-2 | 单模光纤跳线,780-970纳米,FC/APC,2米长 |
P3-780A-FC-5 | 单模光纤跳线,780-970纳米,FC/APC,5米长 |
830 nm - 980 nm FC/APC单模光纤跳线
Fiber Type | OperatingWavlengtha | CutoffWavelength | Mode FieldDiameter | CladdingDiameter | CoatingDiameter | MaxAttenuationb | NA | Connectors | Jacket |
SM800-5.6-125 | 830 - 980 nm | 660 - 800 | 4.7 - 6.9 | 125 ± 1.0 µm | 245 ± 15 µm | < 5 dB/km | 0.10 -0.14 | FC/APC 2.0 mm Narrow Key30126A3 | Ø3 mmFT030-Y |
波长范围是截止波长和光纤不再传输的边缘波长之间的光谱区域,它表示光纤以低衰减度传输TEM00模的区域。对于这种光纤,边缘波长通常比截止波长长200 nm。
大衰减度数据是对于无端接头的光纤而言的。
产品型号 | 公英制通用 |
P3-830A-FC-1 | 单模光纤跳线,830 - 980纳米,FC/APC,1米长 |
P3-830A-FC-2 | 单模光纤跳线,830 - 980纳米,FC/APC,2米长 |
P3-830A-FC-5 | 单模光纤跳线,830 - 980纳米,FC/APC,5米长 |
980 - 1550 nm FC/APC单模光纤跳线
Fiber Type | OperatingWavelengtha | CutoffWavelength | Mode FieldDiameter | CladdingDiameter | CoatingDiameter | MaxAttenuationb | NA | Connectors | Jacket |
SM980-5.8-125 | 980 - 1550 nm | 870 - 970 nm | 5.3 - 6.4 µm @ 980 nm | 125 ± 1.0 µm | 245 ± 15 µm | ≤2.0 dB/km | 0.13 - 0.15 | FC/APC 2.0 mm Narrow Key30126A3 | Ø3 mmFT030-Y |
设计波长为980 nm,1064 nm和1550 nm。
大衰减度数据针对的是无端接头的光纤。
产品型号 | 公英制通用 |
P3-980A-FC-1 | 单模光纤跳线,980-1550纳米,FC/APC,1米长 |
P3-980A-FC-2 | 单模光纤跳线,980-1550纳米,FC/APC,2米长 |
P3-980A-FC-5 | 单模光纤跳线,980-1550纳米,FC/APC,5米长 |
1260-1625 nm SMF-28 Ultra FC/APC单模光纤跳线
Fiber Type | OperatingWavelength | CutoffWavelength | Mode FieldDiameter | CladdingDiameter | CoatingDiameter | MaxAttenuationa | NA | Connectors | Jacket |
SMF-28 Ultra | 1260 - 1625 nm | <1260 nm | 9.2 ± 0.4 µm @ 1310 nm10.4 ± 0.5 µm @ 1550 nm | 125 ± 0.7 µm | 242 ± 5 µm | ≤0.32 dB/km @ 1310 nm | 0.14 | FC/APC 2.0 mm Narrow Key30126A3 | Ø3 mmFT030-Y |
大衰减度数据针对的是无端接头的光纤。
产品型号 | 公英制通用 |
P3-SMF28E-FC-1 | 单模光纤跳线,1米长,1260纳米-1625纳米,FC/APC |
P3-SMF28E-FC-2 | 单模光纤跳线,2米长,1260纳米-1625纳米,FC/APC |
P3-SMF28E-FC-5 | 单模光纤跳线,5米长,1260纳米-1625纳米,FC/APC |
1460 - 1620 nm FC/APC单模光纤跳线
Fiber Type | OperatingWavelength | CutoffWavelength | Mode FieldDiameter | CladdingDiameter | CoatingDiameter | MaxAttenuationa | NA | Connectors | Jacket |
1550BHP | 1460 - 1620 nm | 1400 ± 50 nm | 9.5 ± 0.5 µm@ 1550 nm | 125 ± 1.0 µm | 250 ± 15 µm | 0.5 dB/km@ 1550 nm | 0.13 | FC/APC 2.0 mm Narrow Key30126A3 | Ø3 mmFT030-Y |
大损耗数据是对于无端接头的光纤而言的。
产品型号 | 公英制通用 |
P3-1550A-FC-1 | 单模光纤跳线,1460-1620纳米,FC/APC,1米长 |
P3-1550A-FC-2 | 单模光纤跳线,1460-1620纳米,FC/APC,2米长 |
P3-1550A-FC-5 | 单模光纤跳线,1460-1620纳米,FC/APC,5米长 |
1700 - 2300 nm FC/APC单模光纤跳线
Fiber Type | OperatingWavelength | CutoffWavelength | Mode FieldDiameter | CladdingDiameter | CoatingDiameter | Typical Attenuationa | NA | Connectors | Jacket |
SM2000 | 1700 - 2300 nm | 1750 ± 50 nm | 13 ± 1 µm | 125 ± 1 µm | 245 ± 10 µm | 20 dB/km (0.02 dB/m) @ 1.9 µm250 dB/km (0.25 dB/m) @ 2.3 µm | 0.12 ± 0.01 | FC/APC 2.0 mm Narrow Key30126A3 | Ø3 mmFT030-Y |
SM2000光纤的衰减和波长有很大相关性。大衰减数据针对的是无端接头的光纤。
产品型号 | 公英制通用 |
P3-2000-FC-2 | 单模光纤跳线,2米,1700-2300纳米,FC/APC |
损伤的光纤端面