400-6699-1171000

分析测试百科网 认证会员,请放心拨打!

首页> 产品展示> Thorlabs透射浸入式探头光纤束
非会员

诚信认证:

工商注册信息已核实!

友情链接
光纤跳线

Thorlabs透射浸入式探头光纤束

品牌 厂商性质 产地 货期
索雷博 一般经销商 欧洲 现货

在线咨询 询底价
产品介绍

透射浸入式探头光纤束


特性

Y型跳线光纤束和探头尖头,用于透射浸入式探头

实时测量吸光率和透射率

波长范围400-900 nm

光纤束的Y型节点处具有可调夹具

光源端照亮样品

样品分支带有Ø1/4英寸探头

光谱仪端接收从样品发出的反射光

加强型不锈钢套管和消应力套管

SMA905接头,刻有光纤配置

探头尖头长度各异,范围在2 mm-20 mm(单独出售)

需要一根光纤束和一个探头尖头


Thorlabs的透射浸入式探头光纤束极其适合在液态样品中测量透射率和吸光率。与基于比色皿的装置不同,探头尖头浸入样品中;液体可以自由流入探头尖头的开口里面。这种方式可以直接测量样品,非常适合需要实时测量的应用,比如,监测化学反应或水质测试(详情请看应用标签)。完整的透射浸入式探头需要购买一根光纤束和一个探头尖头。

我们分叉跳线的铝制Y型节点十分耐用,包含一个可调光纤夹具,可以使用8-32 锁定螺丝固定。

示意图展现了穿过光纤束和探头尖头的光路(红色表示)。

Ø1/4英寸探头和探头尖头由316不锈钢制造,安装了高质量的透镜和反射镜,以便将探头尖头进入液体时,大程度地减少透射损耗。如右图所示,光纤束中的光在光纤束的样品端被准直。不同长度的透射浸入式探头尖头可以安装在探头端。在探头尖头里,光会穿过样品两次;一次是在光从光纤束射出时,再次是经反射镜的反射光射入探头尖头的一端时。光路越长,测量的灵敏度越高,但总透射损耗也会增加。样品发出的透射光和散射光由光纤束外面的六根光纤收集,并引导至光纤束的光谱仪端。这种连接光谱仪与光源的方式显著减少了光束射出并重新射入光纤时受到的阻挡。光谱仪端可以旋转,以便达到光纤束与光谱仪之间的佳对准位置,后再拧紧SMA接头。

TP22透射浸入式探头光纤束的波长范围为400-900 nm,带有两个SMA905终端的分支。它们兼容Thorlabs的CCD光谱仪等大多数光谱仪,以及大多数光源,包括Thorlabs的宽带光纤耦合光源。每个SMA905终端的分支刻有光纤配置;光源端具有单根光纤,而光谱仪端具有由六根光纤和一根暗纤构成的圆形光纤束。暗纤不会总是处于相同的位置,但Thorlabs保证,暗纤永远不会处于中心位置。Y型节点处的滑动夹具可以通过拧紧8-32螺丝而锁定。

探头支架

Thorlabs提供探头支架和夹臂(下方有售),可在浸入样品介质时夹住样品端的探头。这些可调组件可在测量时固定光纤。夹臂可以垂直或以45°夹持探头。

常见的透射浸入式探头装置使用了Thorlabs的TP22透射浸入式光纤束和探头尖头、CCD光谱仪和宽带光纤耦合光源。注意:光纤束光谱仪端中暗纤的位置随机,但不会处于光纤束的中心位置。


应用

使用透射浸入式探头测量吸收光谱

利用比尔定律,通过光被样品吸收的量,就可以确定吸收光谱的浓度。一般会通过将样品放置在比色皿内,使用台式光谱仪进行测量。在样品不方便提取或取样的情况下,就可以使用透射浸入式探头,让用户进行实时测量。探头尖头相当于便携式比色皿,一边引导光通过样品,一边让样品自由地流过样品开口。

透射浸入式探头非常适合需要实时测量的应用,比如化学加工或环境监测。透射光和散射光都由光谱仪测量,这就意味着,这种方法比台式测量法的动态范围要低。仔细挑选探头尖头和吸收波长,有助于优化测量效果。

为了展示透射浸入式探头在这些应用中的使用方法,右图曲线显示了四种不同食用色素的吸收光谱,这些样品以相同浓度与水混合,经测量所得。将SLS201L宽带光源连接到光源分支,将CCS200光谱仪连接到光谱仪分支。将长度为5 mm的TPT205探头尖头连接到样品分支。与预计效果一样,在视觉可以观察到的颜色区域,每个光谱体现出较低的吸光率。通过在不同已知食用色素浓度下进行样品测量,可让用户制作出校准曲线,以便确定未知样品的浓度。


损伤阀值

激光诱导的光纤损伤

以下教程详述了无终端(裸露的)、有终端光纤以及其他基于激光光源的光纤元件的损伤机制,包括空气-玻璃界面(自由空间耦合或使用接头时)的损伤机制和光纤玻璃内的损伤机制。诸如裸纤、光纤跳线或熔接耦合器等光纤元件可能受到多种潜在的损伤(比如,接头、光纤端面和装置本身)。光纤适用的大功率始终受到这些损伤机制的小值的限制。

虽然可以使用比例关系和一般规则估算损伤阈值,但是,光纤的绝损伤阈值在很大程度上取决于应用和特定用户。用户可以以此教程为指南,估算大程度降低损伤风险的安全功率水平。如果遵守了所有恰当的制备和适用性指导,用户应该能够在指定的大功率水平以下操作光纤元件;如果有元件并未指定大功率,用户应该遵守下面描述的"实际安全水平"该,以安全操作相关元件。可能降低功率适用能力并给光纤元件造成损伤的因素包括,但不限于,光纤耦合时未对准、光纤端面受到污染或光纤本身有瑕疵。关于特定应用中光纤功率适用能力的深入讨论,请联系技术支持techsupport-cn@thorlabs.com。


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**性损伤。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

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。

插芯/接头终端相关的损伤机制

有终端接头的光纤要考虑更多的功率适用条件。光纤一般通过环氧树脂粘合到陶瓷或不锈钢插芯中。光通过接头耦合到光纤时,没有进入纤芯并在光纤中传播的光会散射到光纤的外层,再进入插芯中,而环氧树脂用来将光纤固定在插芯中。如果光足够强,就可以熔化环氧树脂,使其气化,并在接头表面留下残渣。这样,光纤端面就出现了局部吸收点,造成耦合效率降低,散射增加,进而出现损伤。

与环氧树脂相关的损伤取决于波长,出于以下几个原因。一般而言,短波长的光比长波长的光散射更强。由于短波长单模光纤的MFD较小,且产生更多的散射光,则耦合时的偏移也更大。

为了大程度地减小熔化环氧树脂的风险,可以在光纤端面附近的光纤与插芯之间构建无环氧树脂的气隙光纤接头。我们的高功率多模光纤跳线就使用了这种设计特点的接头。

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)。

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1550
nm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。

光纤内的损伤阈值

除了空气玻璃界面的损伤机制外,光纤本身的损伤机制也会限制光纤使用的功率水平。这些限制会影响所有的光纤组件,因为它们存在于光纤本身。光纤内的两种损伤包括弯曲损耗和光暗化损伤。

弯曲损耗

光在纤芯内传播入射到纤芯包层界面的角度大于临界角会使其无法全反射,光在某个区域就会射出光纤,这时候就会产生弯曲损耗。射出光纤的光一般功率密度较高,会烧坏光纤涂覆层和周围的松套管。

有一种叫做双包层的特种光纤,允许光纤包层(第二层)也和纤芯一样用作波导,从而降低弯折损伤的风险。通过使包层/涂覆层界面的临界角高于纤芯/包层界面的临界角,射出纤芯的光就会被限制在包层内。这些光会在几厘米或者几米的距离而不是光纤内的某个局部点漏出,从而大限度地降低损伤。Thorlabs生产并销售0.22 NA双包层多模光纤,它们能将适用功率提升百万瓦的范围。

光暗化

光纤内的第二种损伤机制称为光暗化或负感现象,一般发生在紫外或短波长可见光,尤其是掺锗纤芯的光纤。在这些波长下工作的光纤随着曝光时间增加,衰减也会增加。引起光暗化的原因大部分未可知,但可以采取一些列措施来缓解。例如,研究发现,羟基离子(OH)含量非常低的光纤可以抵抗光暗化,其它掺杂物比如氟,也能减少光暗化。

即使采取了上述措施,所有光纤在用于紫外光或短波长光时还是会有光暗化产生,因此用于这些波长下的光纤应该被看成消耗品。

制备和处理光纤

通用清洁和操作指南

建议将这些通用清洁和操作指南用于所有的光纤产品。而对于具体的产品,用户还是应该根据辅助文献或手册中给出的具体指南操作。只有遵守了所有恰当的清洁和操作步骤,损伤阈值的计算才会适用。

安装或集成光纤(有终端的光纤或裸纤)前应该关掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接头或光纤的脆弱部分而造成损伤。

光纤适用的功率直接与光纤/接头端面的质量相关。将光纤连接到光学系统前,一定要检查光纤的末端。端面应该是干净的,没有污垢和其它可能导致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纤,使用前应该剪切,用户应该检查光纤末端,确保切面质量良好。

如果将光纤熔接到光学系统,用户首先应该在低功率下验证熔接的质量良好,然后在高功率下使用。熔接质量差,会增加光在熔接界面的散射,从而成为光纤损伤的来源。

对准系统和优化耦合时,用户应该使用低功率;这样可以大程度地减少光纤其他部分(非纤芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包层、涂覆层或接头,有可能产生散射光造成的损伤。

高功率下使用光纤的注意事项

一般而言,光纤和光纤元件应该要在安全功率水平限制之内工作,但在理想的条件下(**的光学对准和非常干净的光纤端面),光纤元件适用的功率可能会增大。用户首先必须在他们的系统内验证光纤的性能和稳定性,然后再提高输入或输出功率,遵守所有所需的安全和操作指导。以下事项是一些有用的建议,有助于考虑在光纤或组件中增大光学功率。

要防止光纤损伤光耦合进光纤的对准步骤也是重要的。在对准过程中,在取得佳耦合前,光很容易就聚焦到光纤某部位而不是纤芯。如果高功率光束聚焦在包层或光纤其它部位时,会发生散射引起损伤

使用光纤熔接机将光纤组件熔接到系统中,可以增大适用的功率,因为它可以大程度地减少空气/光纤界面损伤的可能性。用户应该遵守所有恰当的指导来制备,并进行高质量的光纤熔接。熔接质量差可能导致散射,或在熔接界面局部形成高热区域,从而损伤光纤。

连接光纤或组件之后,应该在低功率下使用光源测试并对准系统。然后将系统功率缓慢增加到所希望的输出功率,同时周期性地验证所有组件对准良好,耦合效率相对光学耦合功率没有变化。

由于剧烈弯曲光纤造成的弯曲损耗可能使光从受到应力的区域漏出。在高功率下工作时,大量的光从很小的区域(受到应力的区域)逃出,从而在局部形成产生高热量,进而损伤光纤。请在操作过程中不要破坏或突然弯曲光纤,以尽可能地减少弯曲损耗。

用户应该针对给定的应用选择合适的光纤。例如,大模场光纤可以良好地代替标准的单模光纤在高功率应用中使用,因为前者可以提供更佳的光束质量,更大的MFD,且可以降低空气/光纤界面的功率密度。

阶跃折射率石英单模光纤一般不用于紫外光或高峰值功率脉冲应用,因为这些应用与高空间功率密度相关。


定制光纤束

Thorlabs乐于给您供应定制的带随机或确定光纤配置的直光纤束和扇出光纤束。有下表列出了我们当前能生产的一些光纤束。我们正在扩展生产能力,所以如果此处没有您所要求的光纤束也可以联系我们。

一些定制光纤束的要求将超出我们的一般的生产工艺技术范围。所以我们不能保证能够制造出的光纤束配置符合您的特殊应用要求。但是,我们的工程师也非常乐于与您一起确定Thorlabs是否能够生产符合您需要的光纤束。如需报价,请提供给我们您的光纤束配置图。

样品光纤束接头配置

定制1转4束扇出型光缆

定制带SMA905接头的石英光纤束



Custom

Bundle Capabilities

Bundle Configuration

Straighta

Fan Out (2 or More Legs)a,b

Fiber Types

Single Mode

Standard (320 to 2100 nm), Ultra-High NA (960 to 1600

nm),

Dispersion Compensating (1500 to 1625 nm),

Photosensitive (980 to 1600 nm)

Multimode

0.10 NA Step Index (280 to 750 nm), 0.22 NA Step Index

(190 to 2500 nm),

0.39 NA Step Index (300 to 2200 nm), Multimode Graded

Index (750 to 1450 nm),

Multimode ZrF4 (285 nm to 4.5 µm)

Tubing Optionsc

Thorlabs' Stock Furcation Tubing,

Stainless Steel Tubing or Black Heat Shrink Tubing

Connectors

SMA905 (Ø2 mm Max Core注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途