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Motheye 抗反射技术

Fiberguide Motheye 抗反射技术涉及一种随机纳米结构表面,该表面被蚀刻到光纤末端,以降低反射率并提高传输率。

特性和优点


高透射率和低反射率

Fiberguide 获得专利的 RARe Motheye 光纤基于一种独特的随机工艺,可以在光纤生成产生纳米结构。这种结构具有增强的抗反射特性,使光缆可以传输更多的光,从而提高信号完整性。与常用的光纤增透膜相比,采用严格 Motheye 工艺生产的光缆具有优异的波长范围、耐用度和损伤阈值。

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波长范围大

这些特性使 RARe Motheye 技术可适用于多种波长,并具有极大的灵活性,可满足各种应用的需求。RARe Motheye 纳米结构的高度和宽度约为 200 纳米。该尺寸小于光的波长(400 至 2200 nm),因此在显微镜下不可见。这种光纤在某些显微镜下可能会显得较暗,因为光不会从表面反射出去。 

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优秀的耐用性

与标准光纤增透膜相比,RARe Motheye 具有较高的激光诱导损伤阈值 (LIDT),因为该结构由熔融石英基础材料制成(见左侧条形图)。传统的增透膜涂层由交替的介电层和金属层制成,无法承受高 LIDT。

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传输性能数据:
下图显示了没有 AR 涂层的 AFS400 圆芯光纤与具有 RARe Motheye 结构的 AFS400 圆芯光纤的性能对比。

纳米结构的深度和宽度决定了 AR 波长范围:
• 深度可加大波长范围
• 宽度导致波长范围变小

 

获得许可的专有方法用于光纤和端帽组件:
确保有效的抗反射性能

采用了一种模仿飞蛾眼睛的抗反射 (AR) 结构,这种结构具有较低的反射率,可防止飞蛾被捕食者发现
降低反射率,增加透射率

总览


生命科学领域的 OEM 厂商以及依赖光纤的工业激光设备制造商面临光从接口反射、传输被干扰的问题。Fiberguide Motheye 抗反射技术采用专有工艺,采用小于光波长的纳米结构来产生抗反射效果。

传统抗反射涂层具有较低的损伤阈值,可改善传输性能,但仍然达不到理想的效果。Fiberguide Motheye 抗反射技术实现了更高的损伤阈值,其耐用性更高,可支持更高的能量输入。

规格


抗反射类型:
随机纳米表面

波长范围:
400nm-1550nm

光纤尺寸:
3µm 至 2.00毫米 芯

宽带反射率:
<0.5%(460nm 至 1550nm,超过 1090nm)

入射角:
0 至 60˚

激光损伤阈值:
59 J/cm2(在 1064nm、16.4ns、20Hz、光斑直径 0.405毫米 下测试)

光纤类型:
全二氧化硅
光纤
硬包层光纤

缓冲类型:
丙烯酸酯
铝箔

尼龙
聚酰亚胺
四氟乙烯

装配类型:
单光纤装配
定制线束装配
1D 阵列连接器

连接器类型:
905 SMA
906 SMA
FC/PC
FC/UPC
FC/APC
ST/PC
ST/UPC
ST/APC
劈形末端
抛光端
2.5mm 圆形套管
FD-80 大功率连接器
905 大功率连接器
1D 阵列
定制连接器

热门问题选集


什么是反射率?
当光法向入射 界面时,反射光的强度 由反射率
R 决定:=(no-ns)/(no+ns)²。
其中 no  和 ns  分别为第一介质和第二介质的折射率。
• 折射率差值越大,反射率越大
• 可通过减小折射率差值来降低反射率

什么是 Motheye AR 技术?
纳米结构的锥形特性可产生 AR 效果
• 纳米结构小于光的波长 • 光波场将会“看到”组合折射率(空气和玻璃)
• 当光通过锥形纳米结构传播时,由于结构尺寸逐渐增大(梯度),折射率也逐渐增大,其结果是反射光很少甚至没有
• AR 效果支持宽频带,无角度依赖,接收角可达 60°

传统增透膜有哪些缺点?
• 折射率匹配
• 光学元件上的低折射率薄膜利用相消干涉减少单层或多层反射
• 多层干扰
• 精确厚度的薄膜组成相消干涉多层膜,可将反射率降低至 0.1% 或更佳水平
• 高度依赖波长
• 窄带

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