PHOTONSTREAM Linsenoptikfaser ist eine Spezialfaser, die durch Prozesse wie Sintern oder Schleifen eine kleine Linse (z. B. eine sphärische oder konische Linse) an einem Ende der Faser bildet, wodurch der Lichtfleck der Faser verkleinert, die Kopplungseffizienz verbessert oder spezifische optische Funktionen erreicht werden.
Sphärische Linsenfaser
Anwendungsbereiche: Medizinische Endoskopie, Halbleiterlaser-Kopplung, Verpackung ultra-miniaturisierter Geräte, optoelektronische Wandler, optische Sensorik, optische Testplattformen, KMG-Taster (weit verbreitet in Medizin, Militär, öffentlicher Sicherheit, Nachrichtendienst, integrierter Optik, optischer Kommunikation, optischem Rechnen).
Merkmale: Kleine Größe, kurzer optischer Weg, leicht, einfache Massenproduktion und Verpackung; einfacher Kopplungsprozess, gute Reproduzierbarkeit, hohe Kopplungseffizienz.
Konische Faser
Anwendungsbereiche: Kopplung von LD-, DFB-, SLD-Lasern, VCSELs mit kreisförmigem oder nahezu kreisförmigem Ausgangsstrahlquerschnitt; Laser-Mikrochirurgie und Mikrobeleuchtung in der Medizin.
Merkmale: Schleifen des Faserendes nach Anforderungen, um eine konische Oberfläche mit einem bestimmten Winkel zu erhalten, und weiteres Schleifen des konischen Endes, um eine sphärische Oberfläche mit einem bestimmten Krümmungsradius zu erhalten; Metallisierung der Faser auf Kundenwunsch.
Segmentierte Faser
Durch Spleißen verschiedener Fasertypen (wie kernlose Faser, GRIN-Multimode-Faser usw.) können spezifische optische Funktionen erreicht werden, wie z. B. medizinische Bildgebung.
Sinterverfahren
Erweicht das Glas am Faserende durch hohe Temperaturen, um eine Linsenform zu bilden, geeignet zur Herstellung von sphärischenlensed optischFaser.
Schleifverfahren
Verwendet Präzisionsschleifgeräte und -werkzeuge, um die Faserendfläche zu schleifen, um die erforderliche Linsenform zu bilden, geeignet zur Herstellung von hochpräzisen Linsened optischfaserartigKugellinsenfaser.
Chemisches Ätzverfahren
Verwendet chemische Ätzmittel, um die Faserendfläche zu ätzen und die erforderliche Linsenform zu bilden, geeignet für die Massenproduktion beiHerstellern von Linsenfaser.
Thermisches Streckverfahren
Bildet durch Erhitzen und Strecken der Faser eine konische Struktur, geeignet zur Herstellung von konischen Fasern.
Optische Kommunikation
Dient zur Verbesserung der Faserkopplungseffizienz, zur Verringerung des Kopplungsverlusts und zur Leistungssteigerung optischer Kommunikationssysteme.
Laserbearbeitung
In Bereichen wie Laserschneiden, Schweißen usw., Linsened optischfaser wird zur Fokussierung des Laserstrahls verwendet, um eine hochpräzise Bearbeitung zu erreichen.
Medizinische Bildgebung
Spezialisierte Linseed optischFasern wie segmentierte Fasern sind wichtig in der medizinischen Bildgebung wie Endoskopie und optischer Kohärenztomographie (OCT).
Sensortechnologie
Lensed optischFaser kann auch zur Herstellung von faseroptischen Sensoren für die hochpräzise Messung verschiedener physikalischer Größen verwendet werden.
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