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rhode Alain, FrankreichZu arbeiten ist sehr nett, mit wirklichen Fachleuten. Sie sind aufmerksam und entgegenkommend.
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Alejandro Gidi, Mexikoausgezeichnete Mitteilung von Verkäufer. Frau Daisy war klar und rechtzeitig, wurde Produkt richtig verpackt versendet. A+
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Sergey Shapotkin, russisches Federalles fein
Multimode Glasfaserkabel mit Schrittindex SMA905-SMA905 für Spaltrohren

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xWellenlänge (Nanometer) | 400 nm bis 2500 nm (niedriges OH) | Numerische Öffnung (NA) | 0.22 ± 0.02 |
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Min.Dämpfung (RSS-Wellenlänge) | DB 20 | Kern / Verkleidung | Reines Silizium / Fluor-Doppiertes Silizium |
Beide Enden | SMA905 Steckverbinder | Erhältlich in Längen | 20 m |
Betriebstemperatur | °C -40 bis +85 |
Wir bieten Multimode-Step-Index-Faseroptik-Patch-Kabel mit SMA905 (Rechte Ferrule) -Anschlüssen an beiden Enden an. Diese Kabel sind ideal für eine breite Palette von Wellenlängen von 190 nm bis 2500 nm geeignet.
Jedes Pflasterkabel enthält zwei Schutzkappen, die die Anschlüsse vor Staub und anderen Gefahren schützen.Zusätzliche Kautschukfaserkappen und Metallgussfaserkappen für SMA-Enden werden ebenfalls separat verkauft.
Die meisten Kabel sind mit orangefarbenen (Ø3 mm) PVC-Forkationsrohren versehen, während die Ø1500 μm-Kernfasern in Edelstahl- (oder Kunststoffbeschichteten) Verkleidungen verpackt sind.Wir empfehlen, bei der Verwendung von Fasern mit großem Kerndurchmesser (≥Ø1000 μm) oder hohen NAs (≥0.50) bei lichtempfindlichen Anwendungen, da das umgebende Licht leichter durch die Ö3 mm PVC-Faserwäsche eindringen kann.Sie können auch benutzerdefinierte Patch-Kabel kaufen, die unsere schwarzen oder Edelstahl-Forkationsrohre verwenden., um das Licht, das in die Faser eindringt, zu minimieren.
Diese Kabel sind nicht für Anwendungen konzipiert, bei denen die Fasern hohe optische Leistungen tragen müssen, da übermäßige Leistungen dazu führen können, dass das in den Steckverbinden verwendete Epoxid eine katastrophale Erwärmung erleidet.Wir bieten alternative Verkabelungsmöglichkeiten an., zusätzlich zu unkonnektionierten Fasern, die mit hohen optischen Leistungen kompatibel sind.
- Numerische Öffnungen von 0,10 bis 0,50 - Kompatibel mit den meisten Faser-gekoppelten Diodenlaser-Paketen
- Kabel für Wellenlängen von 190 nm bis 2500 nm
- Erhältlich in Längen bis zu 20 m*
- SMA905 Anschlüsse an beiden Enden
- Ø0.9 mm, Ø2.0 mm, Ø3.0 mm, Ø5.0 mm oder 6.0 mm Außenjacke erhältlich (12-farbige Optionen)
- Kabel auf Maß verfügbar
*Wir haben einige Spezialkabel von Ø3.0mm und Ø2.0mm im Lager, so dass keine nackte Faser in die Schläuche eingefügt werden muss, so dass jede Länge verfügbar ist. Bitte kontaktieren Sie uns für Details.
- Spektroskopie
- Erleuchtung
- Leistung / Strahlübertragung
- Energieübertragung durch LED
- Medizinische Geräte
- Optogenetik
- Laser mit Faserdioden
- mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W
Modell Nr. | Beschreibung |
MCS-KN-SMA905-SSF-6.0 |
Knödellänge: 7,2 mm Ferrule aus Edelstahl Edelstahl-Schuhe für Rohre aus Edelstahl (Ø5,0 mm oder Ø6,0 mm - üblicherweise) |
MCS-HN-SMA905-SSF-6. Das ist nicht wahr.0 |
Hexagon-Nusslänge: 7,2 mm Ferrule aus Edelstahl Edelstahl-Schuhe für Rohre aus Edelstahl (Ø5,0 mm oder Ø6,0 mm - üblicherweise) |
MCS-KN-SMA905-SSF-3. Das ist nicht wahr.0 |
Knödellänge: 7,2 mm Ferrule aus Edelstahl Verzögerungsstiefel für Ö3,0 mm PVC-Schläuche |
MCS-HN-SMA905-SSF-3. Das ist nicht wahr.0 |
Hexagon-Nusslänge: 7,2 mm Ferrule aus Edelstahl Verzögerungsstiefel für Ö3,0 mm PVC-Schläuche |
- Kohärente Multimodefasern: (Nur einen Teil dieser Serie auflisten)
Modell Nr. | Kerndurchmesser | NA | Durchmesser der Verkleidung | Durchmesser der Beschichtung | Wellenlängenbereich | OH-Spiegel |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 105.0 ± 3,0 μm | 0.120 ± 0.020 | 125.0 ± 2,0 μm | 245.0 ± 15,0 μm | 800 ¥ 1600 nm | Niedrig |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 105.0 ± 3,0 μm | 0.150 ± 0.020 | 125.0 ± 2,0 μm | 245.0 ± 15,0 μm | 800 ¢ 1600 nm | Niedrig |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 105.0 ± 3,0 μm | 0.220 ± 0.020 | 125.0 ± 2,0 μm | 245.0 ± 15,0 μm | 800 ¢ 1600 nm | Niedrig |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 200.0 ± 4,0 μm | 0.120 ± 0.020 | 220.0 ± 3,0 μm | 320.0 ± 15,0 μm | 800 ¢ 1600 nm | Niedrig |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 200.0 ± 4,0 μm | 0.220 ± 0.020 | 220.0 ± 3,0 μm | 320.0 ± 15,0 μm | 800 ¢ 1600 nm | Niedrig |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 200.0 ± 4,0 μm | 0.220 ± 0.020 | 220.0 ± 3,0 μm | 320.0 ± 15,0 μm | 800 ¥ 1600 nm | Niedrig |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 400.0 ± 9,0 μm | 0.220 ± 0.020 | 440.0 ± 8,0 μm | 625.0 ± 25,0 μm | 800 ¥ 1600 nm | Niedrig |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. 1362303 |
600.0 ± 12,0 μm | 0.220 ± 0.020 | 660.0 ± 12,0 μm | 875.0 ± 30,0 μm | 700 ¥ 2200 nm | Niedrig |
- Kohärente NuBEAM-Fasern der Serie "Beam Delivery Fibers": (Nur einen Teil dieser Serie auflisten)
Modell Nr. | Kerndurchmesser | NA | Zweiter Umkleidungsdurchmesser | Zweiter Pufferdurchmesser | Wellenlängenbereich | OH-Spiegel |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Verwendung von Zellstoff. | 51.0 ± 1,0 μm | 0.220 ± 0.020 | 367.5 ± 7,5 μm | 650 ± 32 μm | 800 ∼ 2100 nm | Niedrig |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Verwendung von Zellstoff. | 1020,00 ± 2,00 μm | 0.220 ± 0.020 | 490 ± 10 μm | 750 ± 37 μm | 800 ∼ 2100 nm | Niedrig |
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht für die in Absatz 1 genannte Nummer. | 1530,00 ± 3,00 μm | 0.220 ± 0.020 | 673 ± 13 μm | 1100 ± 55 μm | 700 ¥ 2200 nm | Niedrig |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Verarbeitung von Daten. | 204.0 ± 4,0 μm | 0.220 ± 0.020 | 367.5 ± 7,5 μm | 650 ± 32 μm | 800 ∼ 2100 nm | Niedrig |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 306.0 ± 6,0 μm | 0.220 ± 0.020 | 367.5 ± 7,5 μm | 650 ± 33 μm | 800 ∼ 2100 nm | Niedrig |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 408.0 ± 8,0 μm | 0.220 ± 0.020 | 672.5 ± 12,5 μm | 1100 ± 55 μm | 800 ∼ 2100 nm | Niedrig |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | 6120,00 ± 12,00 μm | 0.220 ± 0.020 | 735 ± 15 μm | 1100 ± 55 μm | 700 ¥ 2200 nm | Niedrig |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Berechnung der in Absatz 1 genannte Verzögerung. | 1020.0 ± 20,0 μm | 0.220 ± 0.020 | N/A | 1400 ± 70 μm | 800 ∼ 2100 nm | Niedrig |
Schleifschläuche:
Modell Nr. | Beschreibung |
FlT09-BL | Ø900μm Blaue Hytrel-Furzierungsschläuche (optional in 12 Farben), -40 bis 70 °C |
Flüge nach der Luftfahrtbehörde Flüge nach der Luftfahrtbehörde |
Ø2.0mm & Ø3.0mm Orange PVC Furcation Tubing (gelb, blau, schwarz und 12-farbig angepasst), -40 bis 70 °C |
AFT20-BL | Ø2,0 mm gepanzerte Furzierungsschläuche (blaue PVC-Hülle) für max. Ø0,9 mm Faser, -40 bis +125 °C |
AFT30-BL | Ø3,0 mm gepanzerte Forkationsröhren (blaue PVC-Hülle) für maximal Ø0,9 mm Faser, -40 bis +125 °C |
AFT50-BL | Ø5,0 mm gepanzerte Furzierungsschläuche (blaue PVC-Hülle) für maximal Ø2,0 mm Faser, -40 bis +125 °C |
SST30-S | Ø3,0 mm Rohr aus Edelstahl, -60 bis 527 °C |
SST50-S | Ø5,0 mm Rohr aus Edelstahl, -60 bis 527 °C |
SST60-S | Ø6,0 mm Rohr aus Edelstahl, -60 bis 527 °C |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Ø6,0 mm Edelstahlrohr mit schwarzer Kunststoffhülle, -50 bis 60 °C, benutzerdefinierte Farben erhältlich |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Ø8,0 mm Edelstahlröhren mit gelber Plastikhülle, -50 bis 60 °C, benutzerdefinierte Farben verfügbar |
- Anschlüsse A-Anschlüsse B, Anschlusstyp
- Fasertyp: Wellenlängenbereich, Kern-/Bedeckungsdurchmesser, Kern-NA, Beschichtungsdurchmesser, Beschichtungsmaterial, Dämpfungsplattform usw.
- Typ des Forkationsrohrs
- Kabellänge