
特性
Thorlabs的多模氟化物玻璃光纤为自主生产的光纤,具有**的纯度、精度和强度。关于氟化物玻璃及其生产工艺的详细介绍,请见氟化物光纤主页面的生产标签。
由于氟化物光纤内的羟基(OH)含量非常低,所以能够在中红外波长范围提供低衰减。由ZBLAN†(氟化锆)玻璃制成的多模光纤在285 nm - 4.1 µm范围内具有高透过率,而由InF3(氟化铟)玻璃制成的多模光纤在310 nm - 5.5 µm范围内具有高透过率,右图比较了它们与标准石英玻璃光纤的波长相关衰减度。
我们的InF3光纤还有带聚合物双包层的版本,以改善其在高功率应用中的性能。详细信息,请看双包层光纤标签。
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-空气和光纤-石英界面上的回波损耗和菲涅尔反射都比较低。请在曲线图标签中查看折射率、数值孔径(NA)和衰减曲线。
由于氟化物玻璃比标准石英玻璃更软,清洁和操作时应格外小心。请在操作标签查看推荐的步骤。为了避免光纤交叠,氟化物光纤通常绕在周长为0.5 m或1 m的卷轴上发货,具体取决于光纤的纤芯尺寸和长度。
Thorlabs也生产单模氟化物光纤及其他氟化物光纤组件。可以点击下方选择指南的链接,查看我们提供的每种组件的主要网页描述。
†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

与标准的石英玻璃光纤相比,Thorlabs多模氟化物光纤的透射波长范围更宽。
Multimode ZBLAN Fiber Specifications |
产品编号 # | FZM05020 | FZM10020 | FZM20020 | FZM45020 | FZM60020 |
光纤类型 | Fluorozirconate (ZBLAN)a |
工作波长范围 b | 285 nm - 4.5 µm |
典型衰减值 c、d | 150 dB/km @ 2.5 µm | 200 dB/km @ 2.5 µm |
**衰减值 d | ≤200 dB/km (from 2.0 to 3.6 µm) | ≤250 dB/km (from 2.0 to 3.6 µm) |
数值孔径(NA) | 0.20 ± 0.02 @ 2.0 µm |
典型纤芯折射率 e | 1.495 @ 2.5 µm |
纤芯直径 | 50 ± 4 µm | 100 ± 7 µm | 200 ± 10 µm | 450 ± 15 µm | 600 ± 20 µm |
包层直径 | 140 ± 2.5 µm | 192 ± 2.5 µm | 290 ± 10 µm | 540 ± 15 µm | 690 ± 20 µm |
涂覆层直径 | 265 ± 20 µm | 275 ± 25 µm | 430 ± 25 µm | 650 ± 25 µm | 800 ± 40 µm |
纤芯 / 包层同心度 | ≤2.5 µm | ≤2.5 µm | ≤3.0 µm | ≤5.0 µm | ≤10.0 µm |
纤芯圆度 | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
长期弯曲半径 f、g | ≥35 mm | ≥50 mm | ≥80 mm | ≥125 mm | ≥160 mm |
短期弯曲半径 g | ≥20 mm | ≥25 mm | ≥40 mm | ≥50 mm | ≥75 mm |
工作温度 | -55 to 90 °C |
端面图像 h | 
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标准发货长度 i | >10 m Pieces (for Orders >20 m) | > 10 m Pieces (for Orders >20 m) | >5 m Pieces (for Orders >10 m) | >2 m Pieces (for Orders >4 m) | >1 m Pieces (for Orders >2 m) |
无额外费用的**线轴长度 j | 35 m | 25 m | 15 m | 5 m | 3 m |
a.ZBLAN和ZrF4可以互换使用,均指氟锆酸盐玻璃。
b.定义根据于衰减≤3000 dB/km的波长范围。
c.可以根据要求手选超低损耗的光纤
d.处于或高于最小长期弯曲半径。
e.有关折射率与波长的关系图,请看曲线图标签。
f.对于超过20年的10 m长光纤,失效率小于0.2%的计算值。
g.可根据需求提供拉力测试。
h.涂覆层内部以及涂覆层-包层界面上的可见损伤是因为切割过程,并没有连续出现在光纤中。
i.如果不要求连续长度的光纤,则较长的订单可能会按照列出的最小长度分成多根短光纤的形式发货。
j.连续长度超过所列长度的订单将收取附加费。
Multimode InF3 Fiber Specifications |
产品编号 # | FFM05026 | FFM10026 | FFM20026 |
光纤类型 | Fluoroindate (InF3) |
工作波长范围a | 310 nm - 5.5 µm |
典型衰减值b,c | 100 dB/km @ 2.5 µm and 3.6 µm |
**衰减值c | ≤250 dB/km (from 2.0 to 4.6 µm) |
数值孔径(NA) | 0.26 ± 0.02 @ 2.0 µm |
典型纤芯折射率d | 1.487 @ 3.6 µm |
纤芯直径 | 50 ± 2.0 µm | 100 ± 2.0 µm | 200 ± 10 µm |
包层直径 | 140 ± 2.5 µm | 192 ± 2.5 µm | 290 ± 10 µm |
涂覆层直径 | 265 ± 20 µm | 280 ± 15 µm | 430 ± 25 µm |
纤芯 / 包层同心度 | ≤2.0 µm | ≤2.0 µm | ≤3.0 µm |
纤芯圆度 | ≥90% | ≥95% | ≥95% |
长期弯曲半径e,f | ≥35 mm | ≥50 mm | ≥80 mm |
短期弯曲半径f | ≥20 mm | ≥25 mm | ≥40 mm |
工作温度 | -55 to 90 °C |
端面图像 h | 
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标准发货长度 i | >10 m Pieces (for Orders >20 m) | >10 m Pieces (for Orders >20 m) | >5 m Pieces (for Orders >10 m) |
无额外费用的**线轴长度 j | 35 m | 35 m | 15 m |
a.定义根据于衰减≤3000 dB/km的波长范围。
b.可以根据要求手选超低损耗的光纤
c.处于或高于最小长期弯曲半径。
d.有关折射率与波长的关系图,请看曲线图标签。
e.对于超过20年的10 m长光纤,失效率小于0.2%的计算值。
f.可根据需求提供拉力测试。
g.涂覆层内部以及涂覆层-包层界面上的可见损伤是因为切割过程,并没有连续出现在光纤中。
h.如果不要求连续长度的光纤,则较长的订单可能会按照列出的最小长度分成多根短光纤的形式发货。
i.连续长度超过所列长度的订单将收取附加费。
Dual-Clad Multimode Fiber Specifications |
光纤标识编号 #a | FFH10026 | FFH20026 |
光纤类型 | Fluoroindate (InF3) |
传输范围b | 310 nm - 5.5 µm |
典型衰减值c,d | 80 dB/km @ 2.5 µm and 3.6 µm |
**衰减值d | ≤250 dB/km (from 2.0 to 4.6 µm) |
数值孔径(NA) | 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 µm | 200 ± 10.0 µm |
包层直径 | 192 ± 2.5 µm | 290 ± 10 µm |
第二包层直径 | 229 ± 15 µm | 330 ± 25 µm |
涂覆层直径 | 287 ± 15 µm | 430 ± 25 µm |
纤芯 / 包层同心度 | ≤2 µm | ≤3 µm |
纤芯圆度 | ≥98% | ≥95% |
长期弯曲半径f,g | ≥50 mm | ≥80 mm |
短期弯曲半径g | ≥25 mm | ≥40 mm |
工作温度 | -55 to 90 °C |
端面图像h | 
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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