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產(chǎn)品詳細頁
Thorlabs單模光纖跳線,高功率,帶端帽

Thorlabs單模光纖跳線,高功率,帶端帽

  • 產(chǎn)品型號:
  • 更新時間:2024-04-18
  • 產(chǎn)品介紹:Thorlabs單模光纖跳線,高功率,帶端帽 一端為帶無纖芯端帽、且鍍有增透膜的FC/PC接頭。該增透膜在1030 - 1120 nm的范圍內(nèi)提供小于0.25%的反射率,可以大程度地減少光從光纖中出射進入自由空間時的反射。端帽可以將光功率密度水平降低到損傷閾值以下,讓這些跳線的FC/PC接頭能夠處理高達15 W的連續(xù)功率。
  • 廠商性質(zhì):代理商
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產(chǎn)品介紹

品牌Thorlabs價格區(qū)間面議
組件類別光學(xué)元件應(yīng)用領(lǐng)域電子/電池

Thorlabs單模光纖跳線,高功率,帶端帽

Thorlabs單模光纖跳線,高功率,帶端帽

特性

無纖芯端帽可以降低空氣-玻璃界面的光強

一端為FC/PC接頭,帶端帽,鍍V形增透模,用于1064 nm

一端為不鍍膜的FC/APC接頭,或可剪切的裸纖

光纖類型:SM980-5.8-125單模光纖

包含不銹鋼護套與額外的金屬帽

有關(guān)高功率應(yīng)用的指導(dǎo)說明,請看操作標簽

Thorlabs提供的這類跳線一端為帶無纖芯端帽、且鍍有增透膜的FC/PC接頭。該增透膜在1030 - 1120 nm的范圍內(nèi)提供小于0.25%的反射率,可以大程度地減少光從光纖中出射進入自由空間時的反射。端帽可以將光功率密度水平降低到損傷閾值以下,讓這些跳線的FC/PC接頭能夠處理高達15 W的連續(xù)功率。

P5-1064HE-2的一端為帶端帽、且鍍有增透膜的FC/PC接頭,另一端為不鍍膜的FC/APC接頭。注意:FC/APC接頭不包含無纖芯的端帽, 如果與其他FC/APC接頭連接,則不用于1W以上的功率;其也不用于300mW以上的光纖到自由空間耦合應(yīng)用。

P9-1064HE-2的一端為帶端帽、且鍍有增透膜的FC/PC接頭,另一端為可剪切的裸纖。對于光纖熔接用品,請看我們的光纖切割刀、終端工具和光纖熔接機。

耦合或準直光時,我們建議先使用功率極低的光束。確定光束已經(jīng)良好對準,耦合效率達到優(yōu)之后,再緩慢增大功率,直到到達所需的水平。其他有關(guān)操作高功率光纖跳線的具體指導(dǎo),請看操作標簽和損傷閾值標簽。

操作注意事項

鍍增透膜的FC/PC接頭僅用于自由空間應(yīng)用,如與其他接頭端接觸,會造成損傷。FC/APC接頭(僅P5-1064HE-2)不包含無纖芯的端帽, 如果與其他FC/APC接頭連接,則不用于1W以上的功率;其也不用于300mW以上的光纖到自由空間耦合應(yīng)用。

Coated Patch Cables Selection Guide

Single Mode AR-Coated Patch Cables

Polarization-Maintaining AR-Coated Patch Cables

Multimode AR-Coated Patch Cables

HR-Coated Patch Cables

Beamsplitter-Coated Patch Cables


Stock Single Mode Patch Cables Selection Guide

Standard Cables

FC/PC to FC/PC

FC/APC to FC/APC

Hybrid

AR-Coated Patch Cables

HR-Coated Patch Cables

Beamsplitter-Coated Patch Cables

Low-Insertion-Loss Patch Cables

High-Power, End-Capped Patch Cables

MIR Fluoride Fiber Patch Cables

光纖到自由空間的耦合

將光纖中的光耦合到自由空間時,比如,使用我們的一個可調(diào)光纖準直器或FiberPort準直器/耦合器時,回波損耗會高于光纖到光纖耦合的可比值。但是,光纖端面的端帽和V形增透膜會改善FC/PC接頭的回波損耗,在1064nm時減少33dB,在1030 - 1120 nm時減少26dB,因此,總的回波損耗大約為55dB。

注意:鍍有增透膜的一端適合自由空間應(yīng)用(例如,準直),如果與其他接頭端接觸會造成損傷。

標準光纖與無纖芯光纖的橫截面比較

預(yù)防激光誘導(dǎo)的損傷

這些光纖跳線帶有端帽和無纖芯的終端光纖,可以防止跳線受到激光誘導(dǎo)的損傷。無端帽時,進入光纖或從光纖出射的光束直徑必須匹配纖芯尺寸。這樣,在空氣與玻璃界面就會形成高功率密度,當該密度超過損傷閾值時,就會造成損傷。然而,端帽不含光波導(dǎo)。因此, 此處的光路不受限制,可以以較大的光束直徑進入端帽,或從端帽出射,如右圖所示。這樣可以降低空氣與玻璃界面的光功率密度,有助于預(yù)防損傷。

我們也可以定制帶端帽的光纖跳線;詳情請聯(lián)系技術(shù)支持。Thorlabs也可以制造定制長度和某些定制光纖的跳線。如需這些定制產(chǎn)品的幫助,請聯(lián)系我們當?shù)氐募夹g(shù)支持。

光耦合到標準光纖與帶端帽的光纖

操作

重要注意事項:將這些光纖與您的設(shè)備一起使用之前,請確保您已熟悉光源提供的所有操作與安全說明。請仔細閱讀下面的信息;請務(wù)必恰當操作這些裝置,以防給光纖和相關(guān)設(shè)備造成損傷。

1. 將提供的光纖連接到您的系統(tǒng)之前,請檢查輸入和輸出接頭端。端面應(yīng)該是干凈的,且應(yīng)沒有污染物。否則,請根據(jù)下方清潔部分的描述來清潔末端。連接光纖之前和斷開光纖連接之后,都請檢查光纖末端。因為如果不小心處理的話,污染物很容易從一個接頭轉(zhuǎn)移到另一接頭。

2. 為了避免損傷所使用的光纖,請在連接光纖前關(guān)閉光源,或?qū)⒐β仕浇档降陀?0 mW。如果需要對準光學(xué)元件,請在較低的功率下(< 50 mW)進行初始對準。只有在*對準并鎖定光學(xué)元件之后,才能增大激光功率。

3. 建議每幾分鐘只提高250 mW的激光功率,且應(yīng)該監(jiān)測光纖的輸出功率,以確保耦合效率不會隨著功率改變。

4. 光束必須沒有熱點(局部能量尖峰)。如果光束中存在熱點,就必須計算局部的能量密度,確保其不會超過光纖的損傷閾值。

5. 能量必須在光纖的MFD之內(nèi)。例如,如果MFD是6.0 ± 0.5 µm,那么,入射光束應(yīng)該≤5.1 µm(即低于小可能的MFD的10%)。

6. 不要將任何折射率匹配凝膠、螺紋鎖定液或任何潤滑劑用于接頭。不要在有化學(xué)煙霧或油的情況下使用。

7. 產(chǎn)品必須在干凈的環(huán)境中使用,以確保端面一塵不染。附著在端面上的灰塵容易導(dǎo)致光纖退化或破壞。

匹配

鍍增透膜的FC/PC接頭不能匹配其他跳線,也不能用于匹配套管或固定的衰減器。如果與其他接頭端接觸,會損傷所鍍的膜。P5-1064HE-2未鍍膜的FC/APC接頭可以匹配其他帶匹配套管的FC/APC接頭。

清潔

完成后,請使用過濾的壓縮空氣吹掉插芯上的灰塵或污垢。請不要使用任何類型的清潔溶液(如異丙醇)來清潔光纖端面。請使用光纖檢查鏡仔細檢查光纖末端。末端應(yīng)該沒有污染物。每次使用前后,都請連續(xù)清潔端帽和光纖末端,以防其受到污染。請看我們的光纖清潔用品頁面了解我們提供的清潔用品。

光纖末端和接頭插孔不使用時,請用提供的端帽將其蓋住。這樣有助于保護接頭免受污染。僅推薦使用跳線附帶的防塵帽。只有跳線提供的Thorlabs端帽才許用于滅菌程序。任何其他的端帽通常會被脫模劑污染,從而粘到光纖末端。而這種污染很難看見,且難以清潔。

損傷閥值

激光誘導(dǎo)的光纖損傷

以下教程詳述了無終端(裸露的)、有終端光纖以及其他基于激光光源的光纖元件的損傷機制,包括空氣-玻璃界面(自由空間耦合或使用接頭時)的損傷機制和光纖玻璃內(nèi)的損傷機制。諸如裸纖、光纖跳線或熔接耦合器等光纖元件可能受到多種潛在的損傷(比如,接頭、光纖端面和裝置本身)。光纖適用的大功率始終受到這些損傷機制的小值的限制。

雖然可以使用比例關(guān)系和一般規(guī)則估算損傷閾值,但是,光纖的損傷閾值在很大程度上取決于應(yīng)用和特定用戶。用戶可以以此教程為指南,估算大程度降低損傷風險的安全功率水平。如果遵守了所有恰當?shù)闹苽浜瓦m用性指導(dǎo),用戶應(yīng)該能夠在的大功率水平以下操作光纖元件;如果有元件并未大功率,用戶應(yīng)該遵守下面描述的"實際安全水平"該,以安全操作相關(guān)元件。可能降低功率適用能力并給光纖元件造成損傷的因素包括,但不限于,光纖耦合時未對準、光纖端面受到污染或光纖本身有瑕疵。關(guān)于特定應(yīng)用中光纖功率適用能力的深入討論,請聯(lián)系技術(shù)支持techsupport-cn@thorlabs.com。

Quick Links

Damage at the Air / Glass Interface

Intrinsic Damage Threshold

Preparation and Handling of Optical Fibers

空氣-玻璃界面的損傷

空氣/玻璃界面有幾種潛在的損傷機制。自由空間耦合或使用光學(xué)接頭匹配兩根光纖時,光會入射到這個界面。如果光的強度很高,就會降低功率的適用性,并給光纖造成損傷。而對于使用環(huán)氧樹脂將接頭與光纖固定的終端光纖而言,高強度的光產(chǎn)生的熱量會使環(huán)氧樹脂熔化,進而在光路中的光纖表面留下殘留物。

Thorlabs單模光纖跳線,高功率,帶端帽

損傷的光纖端面

Thorlabs單模光纖跳線,高功率,帶端帽

未損傷的光纖端面

裸纖端面的損傷機制

光纖端面的損傷機制可以建模為大光學(xué)元件,紫外熔融石英基底的工業(yè)標準損傷閾值適用于基于石英的光纖(參考右表)。但是與大光學(xué)元件不同,與光纖空氣/璃界面相關(guān)的表面積和光束直徑都非常小,耦合單模(SM)光纖時尤其如此,因此,對于給定的功率密度,入射到光束直徑較小的光纖的功率需要比較低。

右表列出了兩種光功率密度閾值:一種理論損傷閾值,一種"實際安全水平"。一般而言,理論損傷閾值代表在光纖端面和耦合條件非常好的情況下,可以入射到光纖端面且沒有損傷風險的大功率密度估算值。而"實際安全水平"功率密度代表光纖損傷的低風險。超過實際安全水平操作光纖或元件也是有可以的,但用戶必須遵守恰當?shù)倪m用性說明,并在使用前在低功率下驗證性能。

計算單模光纖和多模光纖的有效面積單模光纖的有效面積是通過模場直徑(MFD)定義的,它是光通過光纖的橫截面積,包括纖芯以及部分包層。耦合到單模光纖時,入射光束的直徑必須匹配光纖的MFD,才能達到良好的耦合效率。

例如,SM400單模光纖在400 nm下工作的模場直徑(MFD)大約是?3 µm,而SMF-28 Ultra單模光纖在1550 nm下工作的MFD為?10.5 µm。則兩種光纖的有效面積可以根據(jù)下面來計算:

SM400 Fiber:Area= Pi x (MFD/2)2 = Pi x (1.5µm)2 = 7.07 µm2= 7.07 x 10-8cm2
SMF-28 Ultra Fiber: Area = Pi x (MFD/2)2 = Pi x (5.25 µm)2= 86.6 µm2= 8.66 x 10-7cm2

為了估算光纖端面適用的功率水平,將功率密度乘以有效面積。請注意,該計算假設(shè)的是光束具有均勻的強度分布,但其實,單模光纖中的大多數(shù)激光束都是高斯形狀,使得光束中心的密度比邊緣處更高,因此,這些計算值將略高于損傷閾值或?qū)嶋H安全水平對應(yīng)的功率。假設(shè)使用連續(xù)光源,通過估算的功率密度,就可以確定對應(yīng)的功率水平:

SM400 Fiber: 7.07 x 10-8cm2x 1MW/cm2= 7.1 x10-8MW =71 mW (理論損傷閾值)
7.07 x 10-8cm2x 250 kW/cm2= 1.8 x10-5kW = 18 mW (實際安全水平)

SMF-28 Ultra Fiber: 8.66 x 10-7cm2x 1MW/cm2= 8.7 x10-7MW =870mW (理論損傷閾值)
8.66 x 10-7cm2x 250 kW/cm2= 2.1 x10-4kW =210 mW (實際安全水平)

多模(MM)光纖的有效面積由纖芯直徑確定,一般要遠大于SM光纖的MFD值。如要獲得佳耦合效果,Thorlabs建議光束的光斑大小聚焦到纖芯直徑的70 - 80%。由于多模光纖的有效面積較大,降低了光纖端面的功率密度,因此,較高的光功率(一般上千瓦的數(shù)量級)可以無損傷地耦合到多模光纖中。

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

所有值針對無終端(裸露)的石英光纖,適用于自由空間耦合到潔凈的光纖端面。

這是可以入射到光纖端面且沒有損傷風險的大功率密度估算值。用戶在高功率下工作前,必須驗證系統(tǒng)中光纖元件的性能與可靠性,因其與系統(tǒng)有著緊密的關(guān)系。

這是在大多數(shù)工作條件下,入射到光纖端面且不會損傷光纖的安全功率密度估算值。

插芯/接頭終端相關(guān)的損傷機制

有終端接頭的光纖要考慮更多的功率適用條件。光纖一般通過環(huán)氧樹脂粘合到陶瓷或不銹鋼插芯中。光通過接頭耦合到光纖時,沒有進入纖芯并在光纖中傳播的光會散射到光纖的外層,再進入插芯中,而環(huán)氧樹脂用來將光纖固定在插芯中。如果光足夠強,就可以熔化環(huán)氧樹脂,使其氣化,并在接頭表面留下殘渣。這樣,光纖端面就出現(xiàn)了局部吸收點,造成耦合效率降低,散射增加,進而出現(xiàn)損傷。

與環(huán)氧樹脂相關(guān)的損傷取決于波長,出于以下幾個原因。一般而言,短波長的光比長波長的光散射更強。由于短波長單模光纖的MFD較小,且產(chǎn)生更多的散射光,則耦合時的偏移也更大。

為了大程度地減小熔化環(huán)氧樹脂的風險,可以在光纖端面附近的光纖與插芯之間構(gòu)建無環(huán)氧樹脂的氣隙光纖接頭。我們的高功率多模光纖跳線就使用了這種設(shè)計特點的接頭。

曲線圖展現(xiàn)了帶終端的單模石英光纖的大概功率適用水平。每條線展示了考慮具體損傷機制估算的功率水平。大功率適用性受到所有相關(guān)損傷機制的低功率水平限制(由實線表示)。

確定具有多種損傷機制的功率適用性

光纖跳線或組件可能受到多種途徑的損傷(比如,光纖跳線),而光纖適用的大功率始終受到與該光纖組件相關(guān)的低損傷閾值的限制。

例如,右邊曲線圖展現(xiàn)了由于光纖端面損傷和光學(xué)接頭造成的損傷而導(dǎo)致單模光纖跳線功率適用性受到限制的估算值。有終端的光纖在給定波長下適用的總功率受到在任一給定波長下,兩種限制之中的較小值限制(由實線表示)。在488 nm左右工作的單模光纖主要受到光纖端面損傷的限制(藍色實線),而在1550nm下工作的光纖受到接頭造成的損傷的限制(紅色實線)。

對于多模光纖,有效模場由纖芯直徑確定,一般要遠大于SM光纖的有效模場。因此,其光纖端面上的功率密度更低,較高的光功率(一般上千瓦的數(shù)量級)可以無損傷地耦合到光纖中(圖中未顯示)。而插芯/接頭終端的損傷限制保持不變,這樣,多模光纖的大適用功率就會受到插芯和接頭終端的限制。

請注意,曲線上的值只是在合理的操作和對準步驟幾乎不可能造成損傷的情況下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纖經(jīng)常在超過上述功率水平的條件下使用。不過,這樣的應(yīng)用一般需要專業(yè)用戶,并在使用之前以較低的功率進行測試,盡量降低損傷風險。但即使如此,如果在較高的功率水平下使用,則這些光纖元件應(yīng)該被看作實驗室消耗品。

光纖內(nèi)的損傷閾值

除了空氣玻璃界面的損傷機制外,光纖本身的損傷機制也會限制光纖使用的功率水平。這些限制會影響所有的光纖組件,因為它們存在于光纖本身。光纖內(nèi)的兩種損傷包括彎曲損耗和光暗化損傷。

彎曲損耗光在纖芯內(nèi)傳播入射到纖芯包層界面的角度大于臨界角會使其無法全反射,光在某個區(qū)域就會射出光纖,這時候就會產(chǎn)生彎曲損耗。射出光纖的光一般功率密度較高,會燒壞光纖涂覆層和周圍的松套管。

有一種叫做雙包層的特種光纖,允許光纖包層(第二層)也和纖芯一樣用作波導(dǎo),從而降低彎折損傷的風險。通過使包層/涂覆層界面的臨界角高于纖芯/包層界面的臨界角,射出纖芯的光就會被限制在包層內(nèi)。這些光會在幾厘米或者幾米的距離而不是光纖內(nèi)的某個局部點漏出,從而大限度地降低損傷。Thorlabs生產(chǎn)并銷售0.22 NA雙包層多模光纖,它們能將適用功率提升百萬瓦的范圍。

光暗化光纖內(nèi)的第二種損傷機制稱為光暗化或負感現(xiàn)象,一般發(fā)生在紫外或短波長可見光,尤其是摻鍺纖芯的光纖。在這些波長下工作的光纖隨著曝光時間增加,衰減也會增加。引起光暗化的原因大部分未可知,但可以采取一些列措施來緩解。例如,研究發(fā)現(xiàn),羥基離子(OH)含量非常低的光纖可以抵抗光暗化,其它摻雜物比如氟,也能減少光暗化。

即使采取了上述措施,所有光纖在用于紫外光或短波長光時還是會有光暗化產(chǎn)生,因此用于這些波長下的光纖應(yīng)該被看成消耗品。

制備和處理光纖

通用清潔和操作指南建議將這些通用清潔和操作指南用于所有的光纖產(chǎn)品。而對于具體的產(chǎn)品,用戶還是應(yīng)該根據(jù)輔助文獻或手冊中給出的具體指南操作。只有遵守了所有恰當?shù)那鍧嵑筒僮鞑襟E,損傷閾值的計算才會適用。

安裝或集成光纖(有終端的光纖或裸纖)前應(yīng)該關(guān)掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接頭或光纖的脆弱部分而造成損傷。

光纖適用的功率直接與光纖/接頭端面的質(zhì)量相關(guān)。將光纖連接到光學(xué)系統(tǒng)前,一定要檢查光纖的末端。端面應(yīng)該是干凈的,沒有污垢和其它可能導(dǎo)致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纖,使用前應(yīng)該剪切,用戶應(yīng)該檢查光纖末端,確保切面質(zhì)量良好。

如果將光纖熔接到光學(xué)系統(tǒng),用戶先應(yīng)該在低功率下驗證熔接的質(zhì)量良好,然后在高功率下使用。熔接質(zhì)量差,會增加光在熔接界面的散射,從而成為光纖損傷的來源。

對準系統(tǒng)和優(yōu)化耦合時,用戶應(yīng)該使用低功率;這樣可以大程度地減少光纖其他部分(非纖芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包層、涂覆層或接頭,有可能產(chǎn)生散射光造成的損傷。

高功率下使用光纖的注意事項一般而言,光纖和光纖元件應(yīng)該要在安全功率水平限制之內(nèi)工作,但在理想的條件下(佳的光學(xué)對準和非常干凈的光纖端面),光纖元件適用的功率可能會增大。用戶先必須在他們的系統(tǒng)內(nèi)驗證光纖的性能和穩(wěn)定性,然后再提高輸入或輸出功率,遵守所有所需的安全和操作指導(dǎo)。以下事項是一些有用的建議,有助于考慮在光纖或組件中增大光學(xué)功率。

要防止光纖損傷光耦合進光纖的對準步驟也是重要的。在對準過程中,在取得佳耦合前,光很容易就聚焦到光纖某部位而不是纖芯。如果高功率光束聚焦在包層或光纖其它部位時,會發(fā)生散射引起損傷

使用光纖熔接機將光纖組件熔接到系統(tǒng)中,可以增大適用的功率,因為它可以大程度地減少空氣/光纖界面損傷的可能性。用戶應(yīng)該遵守所有恰當?shù)闹笇?dǎo)來制備,并進行高質(zhì)量的光纖熔接。熔接質(zhì)量差可能導(dǎo)致散射,或在熔接界面局部形成高熱區(qū)域,從而損傷光纖。

連接光纖或組件之后,應(yīng)該在低功率下使用光源測試并對準系統(tǒng)。然后將系統(tǒng)功率緩慢增加到所希望的輸出功率,同時周期性地驗證所有組件對準良好,耦合效率相對光學(xué)耦合功率沒有變化。

由于劇烈彎曲光纖造成的彎曲損耗可能使光從受到應(yīng)力的區(qū)域漏出。在高功率下工作時,大量的光從很小的區(qū)域(受到應(yīng)力的區(qū)域)逃出,從而在局部形成產(chǎn)生高熱量,進而損傷光纖。請在操作過程中不要破壞或突然彎曲光纖,以盡可能地減少彎曲損耗。

用戶應(yīng)該針對給定的應(yīng)用選擇合適的光纖。例如,大模場光纖可以良好地代替標準的單模光纖在高功率應(yīng)用中使用,因為前者可以提供更佳的光束質(zhì)量,更大的MFD,且可以降低空氣/光纖界面的功率密度。

階躍折射率石英單模光纖一般不用于紫外光或高峰值功率脈沖應(yīng)用,因為這些應(yīng)用與高空間功率密度相關(guān)。

單模光纖跳線,帶端帽,鍍增透膜,用于1064 nm

Item #

Fiber Type

Operating
Wavelength

MFDa

Damage Threshold (CW)

AR Coatingb

Max
Attenuationc

NA

Cladding/Coating
Diameter

Connectors

Jacket

P5-1064HE-2

SM980-5.8-125d

980 - 1550 nm

73 - 91 µme

1 W or 300 mWf

1030 - 1120 nm
Ravg< 0.25%

≤2.0 dB/km

0.13 - 0.15

125 ± 1 µm /
245 ± 15 µm

FC/PC (End Cap) to FC/APC

FT023SS

P9-1064HE-2

15 W

FC/PC (End Cap) to Scissor-Cut

FT023SS

and

FT900Y

模場直徑,在1064 nm處計算所得

每根跳線只有FC/PC接頭鍍有增透膜。

大衰減為無終端的光纖。

FG125LA無纖芯終端光纖用于端帽

該MFD針對端帽計算所得。SM980-5.8-125光纖的MFD在1064 nm時為5.7 - 6.4 µm。

如果FC/APC接頭匹配其他FC/APC接頭,則可以處理高達1 W的功率。但在自由空間應(yīng)用中,F(xiàn)C/APC接頭處的功率不應(yīng)超過300 mW。

產(chǎn)品型號

公英制通用

P5-1064HE-2

單模光纖跳線,高功率,1064 nm,F(xiàn)C/PC(帶端帽,鍍增透膜)到FC/APC,長2 m

P9-1064HE-2

單模光纖跳線,高功率,1064 nm,F(xiàn)C/PC(帶端帽,鍍增透膜)到裸纖,長2 m

Thorlabs單模光纖跳線,高功率,帶端帽

損傷的光纖端面



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