Supressão de transmissão para aplicações a laser de 532 ‰ 1150 nm: Circulador PM TGG para cenários industriais de múltiplas bandas
Supressão de transmissão para aplicações a laser de 532 ‰ 1150 nm: Circulador PM TGG para cenários industriais de múltiplas bandas
2026-03-28
Principais Pontos de Dor de Crosstalk em Sistemas Laser Multi-Banda (H2)
Em sistemas laser de banda larga cobrindo de 532nm a 1150nm, crosstalk de canal, retroreflexão, acoplamento de polarização e isolamento insuficiente são questões chave que comprometem a segurança do caminho óptico e a pureza do sinal.
Durante a comutação multi-banda, operação de alta potência e transmissão de longa distância, o crosstalk frequentemente causa:
Redução de SNR e distorção das formas de onda de saída
Interferência em lasers upstream e módulos amplificadores
Interferência entre canais em multiplexação por divisão de comprimento de onda
Deriva de desempenho sob alta potência, diminuindo a estabilidade
Essas questões impactam diretamente a vida útil do equipamento e a consistência da produção em cenários de laser industrial, transmissão óptica e teste e medição.
Desempenho de Supressão de Crosstalk do Circulador PM Baseado em TGG (H2)
O Circulador PM Baseado em TGG da Gezhi Photonics apresenta alto isolamento, alta perda de retorno e crosstalk ultra-baixo para fornecer supressão de crosstalk estável em toda a faixa de 532-1150nm.
Suporte a Especificações Chave (H3)
Crosstalk: ≥45 dB, suprime fortemente a interferência entre canais
Perda de Retorno: ≥45 dB, bloqueia a luz refletida para trás
Isolamento Mín.: ≥20–22 dB; Isolamento de Pico ≥25–26 dB
Relação de Extinção: ≥18 dB (Tipo B) / ≥20 dB (Tipo F)
Comprimento de Onda de Operação: 532/635/680/780/808/850/930/980/1030/1053/1064/1150 nm
Largura de Banda: ±5 nm ou ±10 nm (dependente do comprimento de onda)
Temperatura de Operação: 0~+60 °C
Potência Máx. CW: até 20 W
Todos os parâmetros são da folha de dados oficial para suportar estabilidade e consistência a longo prazo em sistemas multi-banda.
Valor para Aplicações Industriais Multi-Banda (H2)
Em lasers industriais, amplificadores de fibra e sistemas de teste multi-comprimento de onda, o Circulador PM TGG oferece:
Forte supressão de crosstalk para sinais multi-banda puros
Polarização estável para evitar distorção por acoplamento de polarização
Alto isolamento para proteger lasers e módulos ópticos sensíveis
Cobertura completa de 532–1150nm para reduzir o número de peças
Pacote padrão de 70×28×26 mm para fácil integração de equipamentos
Suporta operação de laser CW e pulsado para produção industrial e plataformas científicas.
Diretrizes de Seleção para Sistemas Laser Multi-Banda (H2)
Para aplicações multi-banda de 532–1150nm, siga estas diretrizes:
Priorize versões com Crosstalk ≥45 dB e Perda de Retorno ≥45 dB
Confirme a largura de banda (±5 nm ou ±10 nm) para o seu comprimento de onda alvo
Combine o tipo de fibra PM: PM460/PM630/PM780/PM980/PM1060
Versões com conectores adicionam 0,3 dB de IL, reduzem RL em 5 dB, reduzem ER em 2 dB
Para uso pulsado, especifique a potência de pico e a energia do pulso
Supressão de transmissão para aplicações a laser de 532 ‰ 1150 nm: Circulador PM TGG para cenários industriais de múltiplas bandas
Supressão de transmissão para aplicações a laser de 532 ‰ 1150 nm: Circulador PM TGG para cenários industriais de múltiplas bandas
Principais Pontos de Dor de Crosstalk em Sistemas Laser Multi-Banda (H2)
Em sistemas laser de banda larga cobrindo de 532nm a 1150nm, crosstalk de canal, retroreflexão, acoplamento de polarização e isolamento insuficiente são questões chave que comprometem a segurança do caminho óptico e a pureza do sinal.
Durante a comutação multi-banda, operação de alta potência e transmissão de longa distância, o crosstalk frequentemente causa:
Redução de SNR e distorção das formas de onda de saída
Interferência em lasers upstream e módulos amplificadores
Interferência entre canais em multiplexação por divisão de comprimento de onda
Deriva de desempenho sob alta potência, diminuindo a estabilidade
Essas questões impactam diretamente a vida útil do equipamento e a consistência da produção em cenários de laser industrial, transmissão óptica e teste e medição.
Desempenho de Supressão de Crosstalk do Circulador PM Baseado em TGG (H2)
O Circulador PM Baseado em TGG da Gezhi Photonics apresenta alto isolamento, alta perda de retorno e crosstalk ultra-baixo para fornecer supressão de crosstalk estável em toda a faixa de 532-1150nm.
Suporte a Especificações Chave (H3)
Crosstalk: ≥45 dB, suprime fortemente a interferência entre canais
Perda de Retorno: ≥45 dB, bloqueia a luz refletida para trás
Isolamento Mín.: ≥20–22 dB; Isolamento de Pico ≥25–26 dB
Relação de Extinção: ≥18 dB (Tipo B) / ≥20 dB (Tipo F)
Comprimento de Onda de Operação: 532/635/680/780/808/850/930/980/1030/1053/1064/1150 nm
Largura de Banda: ±5 nm ou ±10 nm (dependente do comprimento de onda)
Temperatura de Operação: 0~+60 °C
Potência Máx. CW: até 20 W
Todos os parâmetros são da folha de dados oficial para suportar estabilidade e consistência a longo prazo em sistemas multi-banda.
Valor para Aplicações Industriais Multi-Banda (H2)
Em lasers industriais, amplificadores de fibra e sistemas de teste multi-comprimento de onda, o Circulador PM TGG oferece:
Forte supressão de crosstalk para sinais multi-banda puros
Polarização estável para evitar distorção por acoplamento de polarização
Alto isolamento para proteger lasers e módulos ópticos sensíveis
Cobertura completa de 532–1150nm para reduzir o número de peças
Pacote padrão de 70×28×26 mm para fácil integração de equipamentos
Suporta operação de laser CW e pulsado para produção industrial e plataformas científicas.
Diretrizes de Seleção para Sistemas Laser Multi-Banda (H2)
Para aplicações multi-banda de 532–1150nm, siga estas diretrizes:
Priorize versões com Crosstalk ≥45 dB e Perda de Retorno ≥45 dB
Confirme a largura de banda (±5 nm ou ±10 nm) para o seu comprimento de onda alvo
Combine o tipo de fibra PM: PM460/PM630/PM780/PM980/PM1060
Versões com conectores adicionam 0,3 dB de IL, reduzem RL em 5 dB, reduzem ER em 2 dB
Para uso pulsado, especifique a potência de pico e a energia do pulso