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SUMITA驻田 阶跃折射率多模光纤 SOG-120C 多元玻璃型
SUMITA驻田 阶跃折射率多模光纤 SOG-120C 多元玻璃型
波长材料纤维类型数值孔径 (NA)孔径角(2θ)
可见的多元玻璃SOG-120C* | 0.86 | 119° |
SOG-100 | 0.77 | 100° |
SOG-80S | 0.63 | 79° |
SOG-70S | 0.57 | 70° |
SOG-35C* | 0.31 | 35° |
SOG-15 | 0.14 | 16° |
塑料SOP-20 | 0.50 | 60° |
近红外多元玻璃SOG-70SIR | 0.57 | 70° |
紫外线多元玻璃ST365-35 | 0.32 | 38° |
石英SOQ-200 | 0.22 | 25° |
*与传统产品SOG-35/SOG-120S相比,较短波长的透过率有所提高。
光导的透过率
测量条件
使用束径 φ4mm x L1000mm 的光导*ST365-35(线径:50μm) SOQ-200(护套直径:240μm)
测量条件
使用束径 φ5mm x L1000mm 的光导(线径:50μm)
测量条件
・SOG-15、SOG-35C、SOG-70S、SOG-80S、SOG-100、SOG-120C: 使用束径 φ5mm x L1000mm 的光导(束径:50μm)・SOP-20 束径 φ2mm✕ 使用 L1000mm光导(包层直径:500μm)
可见的
近红外
紫外线
SOG-120C
SOG-120C 是一种具有极高数值孔径的多组分玻璃光纤。大孔径角使其可以与广角光源结合,照亮广阔的区域。特别适合短照射距离照射大范围的光线。它不含任何对环境有害的物质,符合 RoHS 标准,可用于内窥镜照明等医疗用途。
技术数据
纤维类型阶跃折射率多模光纤 |
数值孔径0.86 @587nm |
打开角度119°@587nm |
传输损耗(参考值)2.00 分贝/米 @400 纳米0.50 分贝/米 @550 纳米 |
耐热<200℃ |
光纤外径30μm、50μm±3μm |
|
化学耐久性芯玻璃包层玻璃
耐酸性四 | 2 |
耐水性1 | 2 |
以JOGIS标准等级表示
测量条件
孔径角随波长而变化,取决于玻璃的波长色散。此处,针对每个波长绘制了根据玻璃折射率计算出的孔径角。
测量条件
将来自金属卤化物灯(LS-M250/400nm截止长通滤光片)的光照射到束径为φ5mm×L1000mm的光导上100小时,比较前后的透过率。
测量条件
使用束径为 φ5mm 的光导(线径:50μm)
光导的透过率
耐日晒性
孔径角的波长依赖性(根据折射率计算出的值)
SOG-100
SOG-100是一种多组分玻璃光纤,它比一般多组分光纤具有更大的孔径角,可以从较宽的角度接收和发射光。适合大面积照明。它不含任何对环境有害的物质,符合 RoHS 标准,可用于医疗目的。
技术数据
纤维类型阶跃折射率多模光纤 |
数值孔径0.77@587nm |
打开角度100°@587nm |
传输损耗(参考值)1.50 分贝/米 @400 纳米0.35 分贝/米 @550 纳米 |
耐热<200℃ |
光纤外径30μm、50μm±3μm |
|
化学耐久性芯玻璃包层玻璃
耐酸性四 | 1 |
耐水性1 | 1 |
以JOGIS标准等级表示
测量条件
孔径角随波长而变化,取决于玻璃的波长色散。此处,针对每个波长绘制了根据玻璃折射率计算出的孔径角。
测量条件
将卤素灯 (LS-LHA)、金属卤化物灯 (LS-M250/400nm 截止长通滤光片) 和白色 LED (LS-L150) 的光照射到束直径为 φ5 mm x L1000 mm 的光导上300小时,对比前后透过率。
测量条件
使用束径为 φ5mm 的光导(线径:50μm)
光导的透过率
耐日晒性
孔径角的波长依赖性(根据折射率计算出的值)
SOG-80S
SOG-80S是一种多组分玻璃光纤,具有宽孔径角和出色的色彩再现性。孔径角较宽,约为80°,并且在400nm至1000nm的波长范围内没有明显的损耗,使得可以以良好的再现性照射宽范围的光源。它不含任何对环境有害的物质,符合 RoHS 标准,可用于医疗目的。
技术数据
纤维类型阶跃折射率多模光纤 |
数值孔径0.63@587nm |
打开角度79° @587nm |
传输损耗(参考值)0.70 分贝/米 @400 纳米0.25 分贝/米 @650 纳米 |
耐热<200℃ |
光纤外径30μm、50μm±3μm |
|
化学耐久性芯玻璃包层玻璃
耐酸性四 | 1 |
耐水性1 | 1 |
以JOGIS标准等级表示
测量条件
孔径角随波长而变化,取决于玻璃的波长色散。此处,针对每个波长绘制了根据玻璃折射率计算出的孔径角。
测量条件
将卤素灯(LS-LHA)、金属卤化物灯(LS-M250/400nm截止长通滤光片)和白色LED(LS-L150)的光照射到束径为φ5mm×L1000mm的光导上300小时后,测量前后的透过率。
测量条件
使用束径为 φ5mm 的光导(线径:50μm)
光导的透过率
耐日晒性
孔径角的波长依赖性(根据折射率计算出的值)
SOG-70S
SOG-70S是一种多组分玻璃光纤,不含对环境有害的物质。具有在400nm至1000nm波长范围内无大损耗、色彩再现性优异的特点。它也是热稳定的,并且还可以制造可热封的纤维,通过热量将纤维粘合在一起。符合RoHS指令,可用于医疗用途。
技术数据
纤维类型阶跃折射率多模光纤 |
数值孔径0.57 @587nm |
打开角度70°@587nm |
传输损耗(参考值)0.70 分贝/米 @400 纳米0.25 分贝/米 @650 纳米 |
耐热<200℃ |
光纤外径30μm、50μm±3μm |
|
化学耐久性芯玻璃包层玻璃
耐酸性3 | 1 |
耐水性1 | 1 |
以JOGIS标准等级表示
测量条件
孔径角随波长而变化,取决于玻璃的波长色散。此处,针对每个波长绘制了根据玻璃折射率计算出的孔径角。
测量条件
将卤素灯 (LS-LHA)、金属卤化物灯 (LS-M250/400nm 截止长通滤光片) 和白色 LED (LS-L150) 的光照射到束直径为 φ5 mm x 1000 mm 的光导上300小时,对比前后透过率。
测量条件
使用束径为 φ5mm 的光导(线径:50μm)
光导的透过率
耐日晒性
孔径角的波长依赖性(根据折射率计算出的值)
SOG-35C
SOG-35C是一种多组分玻璃光纤,NA接近石英光纤。孔径角小,可以引导光线。非常适合用作小面积照明和光学传感器的光纤。它不含任何对环境有害的物质,符合 RoHS 标准,可用于医疗目的。
技术数据
纤维类型阶跃折射率多模光纤 |
数值孔径0.31 @587nm |
打开角度35°@587nm |
传输损耗(参考值)0.60 分贝/米 @400 纳米0.35 分贝/米 @550 纳米 |
耐热<200℃ |
光纤外径30μm、50μm±3μm |
|
化学耐久性芯玻璃包层玻璃
耐酸性2 | 2 |
耐水性1 | 1 |
以JOGIS标准等级表示
测量条件
孔径角随波长而变化,取决于玻璃的波长色散。此处,针对每个波长绘制了根据玻璃折射率计算出的孔径角。
测量条件
将来自金属卤化物灯(LS-M250/400nm截止长通滤光片)的光照射到束径为φ5mm×L1000mm的光导上100小时,比较前后的透过率。
测量条件
使用束径为 φ5mm 的光导(线径:50μm)
光导的透过率
耐日晒性
孔径角的波长依赖性(根据折射率计算出的值)
SOG-15
SOG-15是一种多组分玻璃光纤,其NA比石英光纤更小。适用于强调方向性的光学传感器。此外,它不含任何对环境有害的物质,符合 RoHS 标准,可用于医疗目的。纤芯和包层的耐酸性均排名第一(JOGIS标准),使其成为具有优异耐环境性的光纤。
技术数据
纤维类型阶跃折射率多模光纤 |
数值孔径0.14@587nm |
打开角度16°@587nm |
传输损耗(参考值)1.50 分贝/米@400 纳米0.50 分贝/米@550 纳米 |
耐热<200℃ |
光纤外径30μm、50μm±3μm |
|
化学耐久性芯玻璃包层玻璃
耐酸性1 | 1 |
耐水性2 | 2 |
以JOGIS标准等级表示
测量条件
孔径角随波长而变化,取决于玻璃的波长色散。此处,针对每个波长绘制了根据玻璃折射率计算出的孔径角。
测量条件
将卤素灯 (LS-LHA)、金属卤化物灯 (LS-M250/400nm 截止长通滤光片) 和白色 LED (LS-L150) 的光照射到束直径为 φ5 mm x L1000 mm 的光导上300小时,对比前后透过率。
测量条件
使用束径为 φ5mm 的光导(线径:50μm)
光导的透过率
耐日晒性
孔径角的波长依赖性(根据折射率计算出的值)
SOP-20
采用高纯度聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 制成的低损耗、高可靠性塑料光纤。
技术数据
纤维类型阶跃折射率多模塑料光纤 |
数值孔径0.5 |
打开角度60° |
传输损耗≤0.18 dB/m @650nm |
正常使用的可用温度-55~70℃ |
芯径486μm |
包层直径500μm |
测量条件
使用束径 φ2/总长度 1,000mm 的光导
光导的透过率
SOG-70SIR
SOG-70SIR是一种多组分玻璃光纤,在1100nm至1350nm附近具有优异的传输性能。该光纤在 1420nm 处具有特别低的 OH 吸收,并且在近红外区域具有低传输损耗。由于它能很好地传输近红外线,因此广泛应用于与热相关的电力传输和传感器。它不含任何对环境有害的物质,符合 RoHS 标准,可用于医疗目的。
技术数据
纤维类型阶跃折射率多模光纤 |
数值孔径0.57 @587nm |
打开角度70°@587nm |
传输损耗(参考值)1.20 dB/m @1,430nm |
耐热<200℃ |
光纤外径50μm±3μm |
|
化学耐久性芯玻璃包层玻璃
耐酸性2 | 1 |
耐水性1 | 1 |
以JOGIS标准等级表示
测量条件
孔径角随波长而变化,取决于玻璃的波长色散。此处,针对每个波长绘制了根据玻璃折射率计算出的孔径角。
测量条件
将卤素灯 (LS-LHA)、金属卤化物灯 (LS-M250/400nm 截止长通滤光片) 和白色 LED (LS-L150) 的光照射到束直径为 φ5 mm x L1000 mm 的光导上300小时,对比前后透过率。
测量条件
使用束径为 φ5mm 的光导(线径:50μm)
光导的透过率
耐日晒性
孔径角的波长依赖性(根据折射率计算出的值)
ST365-35
ST365-35是一种多组分玻璃光纤,可用于紫外光(365nm)。与石英纤维相比,它更细、更柔韧,可以组装各种形状和精细的随机化。它还具有高数值孔径,可以捕获大量光线。它符合RoHS指令,不含任何对环境有害的物质,因此也可用于医疗用途。
技术数据
纤维类型阶跃折射率多模光纤 |
数值孔径0.32@587nm |
打开角度38°@587nm |
传输损耗(参考值)1.00分贝/米@365nm |
耐热<200℃ |
光纤外径30μm、50μm±3μm |
|
化学耐久性芯玻璃包层玻璃
耐酸性四 | 2 |
耐水性3 | 2 |
以JOGIS标准等级表示
测量条件
孔径角随波长而变化,取决于玻璃的波长色散。此处,针对每个波长绘制了根据玻璃折射率计算出的孔径角。
测量条件
将来自金属卤化物灯(LS-M250/400nm截止长通滤光片)的光照射到束径为φ5mm×L1000mm的光导上100小时,比较前后的透过率。
测量条件
使用束径为 φ5mm 的光导(线径:50μm)
光导的透过率
耐日晒性
孔径角的波长依赖性(根据折射率计算出的值)
SOQ-200
纤芯直径200μm/包层直径208μm/护套直径240μm 具有优异紫外线透过率的石英光纤。
技术数据
纤维类型阶跃折射率多模光纤 |
数值孔径0.22 @850nm |
打开角度25° |
传输损耗<0.1 dB/m @365nm |
耐热100℃ |
芯径200μm |
包层直径208μm |
护套直径240μm |
测量条件
使用束径 φ4mm/总长度 1000mm 的光导
光导的透过率
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