从实验室精密光路搭建,到工业现场激光设备部署,光纤准直器始终是连接光纤光路与自由空间光学的核心枢纽。一套优秀的准直方案,既要保证光斑质量优、耦合损耗低,也要适配多波段、动态化的光路需求,兼顾性能与效率。
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可调焦光纤准直器
OMTOOLS新推出的可调焦光纤准直器,融合精密非球面透镜的高光束质量与旋转调焦结构的灵活操作优势,覆盖370nm-1700nm超宽工作波段,以低损耗、高稳定、高质量的光束传输,为光纤传感、激光医疗、光谱分析、自由空间光通信等领域提供高效的空间光耦合解决方案。
图:可调焦光纤准直器
准直器“引擎”:非球面透镜
在量子通信、单模光纤耦合或远距离自由空间光通信中,任何微小的球差都会导致误码率急剧上升。
非球面透镜作为可调焦光纤准直器的核心光学元件,区别于常规球面与GRIN透镜(如下表所示),其独特的非球面曲面轮廓能够完美消除球差,将光纤输出的发散光转换为接近衍射极限的理想准直光束,从源头规避球差引发的传输质量劣化,为高精度光链路稳定运行筑牢根基。
表:非球面透镜 VS 球面透镜 VS GRIN透镜
产品核心亮点
光束质量优异
·可有效抑制球差,输出光斑均匀性佳,光束质量高,获得最理想的准直光束和最高耦合效率;
·全系列配备Ø4.54mm~Ø5.50mm充足通光孔径,能量利用率高、光斑完整。
宽波段全光谱覆盖
·全系列覆盖370nm-1700nm工作波段,提供三档宽带增透膜可选,其中370-700nm波段平均反射率低至0.5%以下,抗反射性能优异;
·搭配三档焦距调节区间,长焦型号最低发散角可达0.0127°,准直精度与光传输效率出众。
旋转式调焦结构
·搭载弹簧+旋钮精密调节机构,通过旋转灵活调整透镜与光纤端面的相对距离,实现焦距连续动态调节,进而精准控制输出光束的光斑大小与束腰位置。
·标准产品提供4.18–4.61mm、6.96–7.67mm、10.56–11.37mm三档可调焦范围,可适配多波长或动态光路场景,满足不同准直需求的快速切换。
光束传输稳定性高
采用SUS304不锈钢支架与精密机械结构,调焦全程保持透镜与光纤严格共轴,光斑指向恒定无偏移;在温度波动等复杂环境下仍能长期维持光路性能稳定,满足工业现场、长周期实验等高可靠性场景需求。
兼容适配性强
标配FC/PC与FC/APC两种行业通用光纤接口,兼容常规单模光纤跳线,即接即用,可快速接入各类现有光学链路。
结构紧凑易集成
全系列统一Ø17mm外径,整体结构精密紧凑,可直接用于实验室光学平台搭建,也可内嵌至各类光学测试仪器、工业设备与激光系统中,减少系统体积占用。
结构图:可调焦光纤准直器|焦距4.18-4.61mm、370-700nm
应用场景推荐
光纤传感
高效实现光纤至自由空间的光束转换,用于精确测量光强度、相位或偏振。
医疗应用激光系统
对输出激光束进行高精度准直,确保光束指向稳定、能量分布均匀。
光学测量与测试设备
为测量光路提供高平行度准直光束,降低传输畸变与能量损耗,有效提升设备的测量精度与数据可靠性。
自由空间光通信系统
将光信号转换为低发散角准直光束,实现无需物理光纤连接的传播,保障远距离通信的耦合效率与信号稳定性。
光学实验与研究
为量子通信、光学干涉、光谱分析等各类前沿光学研究,提供稳定可控的准直光源。
工业自动化
实现光束的精准定位与动态控制,提升自动化系统中光路对准效率与稳定性,助力智能制造产线提质增效。
关键参数速览
准直调节操作
基于发散角判定最佳准直状态
1光路搭建与共轴校准
参照光路示意图完成系统搭建,逐一调整各光学元件的高度与水平位置,确保全链路光轴共轴。
将光束质量分析仪固定在标准聚焦透镜的后焦平面处,保证准直器出射光斑入射至聚焦透镜中心;聚焦透镜焦距越长,准直调节的判定精度越高。
图:发散角法调节光路
2调焦锁定最优准直状态
旋转准直器调节旋钮,连续改变透镜与光纤端面的轴向距离,同时实时观测光束质量分析仪的光斑尺寸变化;当光斑直径调节至最小值时,对应出射光束发散角最小,此时即为最佳准直状态。
图:调节示意图
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