
特性
我们的多模氟化物光纤跳线设计用于中红外光谱范围的低损耗传输。它们集成了Thorlabs的多模氟化物光纤,这些自主生产的光纤具有***纯度、精确度和强度。关于氟化物玻璃以及我们的生产工艺的详细介绍,请见我们氟化物光纤主页面的生产标签。
受助于极低的羟基(OH)含量,氟化物光纤在中红外波长范围提供低衰减。我们的氟化锆(ZBLAN)†光纤跳线在285 nm - 4.1 µm范围内具有高透过率,而我们的氟化铟(InF3)光纤跳线在310 nm - 5.5 µm范围内具有高透过率。右图展示了它们和标准石英玻璃光纤相比的波长相关衰减率。
每根跳线的两端都有金属插芯接头,兼容SMA905终端或FC/PC终端的组件;提供两端都是SMA905接头、两端都是FC/PC兼容接头以及一端FC/PC兼容一端SMA905兼容的版本(关于FC/PC兼容接头的信息请看FC接头标签)。我们也提供兼容真空的纤芯Ø100 µm氟化铟光纤跳线,可用于低至1 x 10-8 Torr的真空度。每根跳线包括两个保护帽,它们用来保护插芯端以屏蔽灰尘和其它危害。可单独购买用于兼容FC/PC的跳线的CAPF(塑胶质)和CAPFM(金属)替换保护帽,或用于SMA905终端跳线的CAPM(橡胶)和CAPSM(金属)替换保护帽。
氟化物玻璃的折射率接近于石英折射率。因此,氟化物玻璃光纤在光纤-玻璃和光纤-石英界面上都具有低回波损耗和菲涅尔反射。折射率、数值孔径(NA)和衰减曲线请在曲线标签中查看。
由于氟化物玻璃比标准石英玻璃更软,因此在清洁这些跳线时应格外小心。推荐的操作过程请看操作标签。与无接头光纤相比,这些跳线所能承受的**功率是受接头限制的。
Thorlabs也提供氟化物裸光纤、单模氟化物光纤跳线和其它氟化物光纤组件。对于我们提供的每种组件,请点击下方选择指南中的链接前往各个主页面查看。
† ZBLAN和ZrF4可以互换使用,均指氟锆酸盐玻璃
应用
光谱学
光纤激光器
超连续光源
环境监测
手术激光器
化学传感
红外成像

相比标准的石英玻璃光纤,Thorlabs多模
氟化物光纤具有宽很多的透射波长范围。
规格
Multimode ZBLAN Fiber Patch Cable Specifications |
产品编号 | MZ11 | MZ12 | MZ13 | MZ21 | MZ22 | MZ41 | MZ42 | MZ61 | MZ62 |
连接器兼容性 a | SMA905 | FC/PC | FC/PC to SMA905 | SMA905 | FC/PC | SMA905 | FC/PC | SMA905 | FC/PC |
护套 | FT030DF-B | Ø3.5 mm Stainless Steel | Ø8.0 mm Stainless Steel |
裸光纤产品编号 # | FZM10020 | FZM20020 | FZM45020 | FZM60020 |
传输范围 b | 285 nm - 4.5 µm |
典型衰减值 c | 0.15 dB/m @ 2.5 µm | 0.2 dB/m @ 2.5 µm |
**衰减值 c | ≤0.2 dB/m (from 2.0 to 3.6 µm) | ≤0.25 dB/m (from 2.0 to 3.6 µm) |
数值孔径 d | 0.20 ± 0.02 @ 2.0 µm |
典型纤芯折射率 e | 1.495 @ 2.5 µm |
纤芯直径 | 100 ± 7 µm | 200 ± 10 µm | 450 ± 15 µm | 600 ± 20 µm |
包层直径 | 192 ± 2.5 µm | 290 ± 10 µm | 540 ± 15 µm | 690 ± 20 µm |
涂覆层直径 | 275 ± 25 µm | 430 ± 25 µm | 650 ± 25 µm | 800 ± 40 µm |
纤芯 / 包层同心度 | ≤2.5 µm | ≤3.0 µm | ≤5.0 µm | ≤10.0 µm |
纤芯圆度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
长期弯曲半径 f | ≥50 mm | ≥80 mm | ≥125 mm | ≥160 mm |
短期弯曲半径 | ≥29 mmg | ≥40 mm | ≥50 mmh | ≥140 mmh |
工作温度 | -40 to 85 °C | -55 to 90 °C |
裸光纤端面图像 i | 
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Multimode InF3 Fiber Patch Cable Specifications |
产品编号 | MF11 | MF12 | MF13 | MFV1 | MF11L1AR1 | MF21 | MF22 |
连接器兼容性 a | SMA905 | FC/PC | FC/PC to SMA905 | SMA905 | SMA905 | FC/PC |
护套 | FT030DF-B | Ø5.2 mm Stainless Steel | FT030DF-B | FT030DF-B |
裸光纤产品编号 # | FFM10026 | FFH10026 | FFM20026 |
传输范围 b | 310 nm - 5.5 µm |
典型衰减值 c | 0.1 dB/m @ 2.5 µm and 3.6 µm | 0.08 dB/m @ 2.5 µm and 3.6 µm | 0.1 dB/m @ 2.5 µm and 3.6 µm |
**衰减值 c | ≤0.25 dB/m (from 2.0 to 4.6 µm) |
数值孔径 d | 0.26 ± 0.02 @ 2 µm |
典型纤芯折射率 e | 1.487 @ 3.6 µm |
纤芯直径 | 100 ± 2.0 µm | 200 ± 10 µm |
包层直径 | 192 ± 2.5 µm | 290 ± 10 µm |
涂覆层直径 | 280 ± 15 µm | 287 ± 15 µm | 430 ± 25 µm |
纤芯 / 包层同心度 | ≤2.0 µm | ≤3.0 µm |
纤芯圆度 | ≥95% | ≥98% | ≥95% |
长期弯曲半径 f | ≥50 mm | ≥80 mm |
短期弯曲半径 | ≥29 mmg | ≥50 mmh | ≥25 mm | ≥40 mm |
工作温度 | -40 to 85 °C | -55 to 75 °C | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C |
裸光纤端面图像 i | 
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a.详见FC接头标签。
b.定义根据于衰减≤3000 dB/km的波长范围。
c.处于或高于最小长期弯曲半径。
d.NA定义为纤芯和包层之间的折射率差。虽然这个规格在2 µm处给定,但在每根光纤的单模工作范围内,NA随波长的变化非常小(请见曲线标签)。
e.折射率随波长的变化请见曲线标签。
f.对于10 m长光纤和大于20年的条件,对于失效率小于0.2%的计算值。
g.受限与套管
h.受限于不锈钢护套
i.涂覆层内和涂覆层-包层界面处的可见损伤是切割时造成的,连续的光纤中不存在这种损伤。
曲线
衰减
这些曲线图展示了我们多模氟化物在多次独立拉丝时得到的衰减率测量值。蓝色阴影区域表示每种光纤能保证衰减率的工作范围,即虚线所示。

数据来自五次独立拉制的纤芯Ø450 µm ZBLAN光纤,可代表纤芯从Ø50 μm到Ø450 μm的所有ZBLAN光纤。

数据来自四次独立拉制的纤芯Ø100 µm InF3光纤。

数据来自五次独立拉制的纤芯Ø600 µm ZBLAN光纤。

数据来自五次独立拉制的纤芯Ø200 µm InF3光纤。
数值孔径
这些曲线图展示我们多模氟化物光纤的典型数值孔径(NA),根据纤芯和包层折射率计算得出。


折射率
这些曲线图展示我们单模氟化物光纤的纤芯和包层的典型折射率。曲线数据通过对测量数据拟合Sellmeier公式获得。用于每种光纤的纤芯和包层的Sellmeier公式和**拟合参数列在每个曲线图的下方。



Sellmeier方程
ZBLAN Sellmeier Coefficients |
Coefficient | Core | Cladding |
u0 | 0.5463 | 0.705674 |
u1 | 0.7566 | 0.515736 |
u2 | 1.782 | 2.204519 |
u3 | 0.000 | 0.087503 |
u4 | 0.116 | 0.087505 |
u5 | 21.263 | 23.80739 |
A | 0.9562 | 1 |
InF3 Sellmeier Coefficients |
Coefficient | Core | Cladding |
u0 | 0.47627338 | 0.68462594 |
u1 | 0.76936893 | 0.4952746 |
u2 | 5.01835497 | 1.4841315 |
u3 | 0.0179549 | 0.0680833 |
u4 | 0.11865093 | 0.11054856 |
u5 | 43.64545759 | 24.4391868 |
A | 1 | 1 |