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Entworfen von OptiXs

FODL-MDX

Modulares Rack-System für faseroptische Verzögerungsleitungen. Optischer Verzögerungsbereich bis zu 660 ps, Auflösung < 0,33 fs. Steuerung über Ethernet/USB möglich. Ideal für kohärente Kombinationen von Laserstrahlen und viele weitere Forschungs- und Industrieanwendungen .

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Wichtigste Merkmale

Key Feature

Hervorragende optische Leistung

Unsere Verzögerungsleitung bietet eine optische Verzögerung im Bereich von 330 ps oder 660 ps mit einer beispiellosen Auflösung von < 0,33 fs über den gesamten Bereich. Die geringe Einfügedämpfung bleibt auch bei einer Wellenlänge von 2 µm erhalten.

Key Feature

Auswahl an Fasern und Steckverbindern

Für den Anschluss der Fasern werden die Standards FC/APC und FC/PC verwendet. Es stehen sowohl polarisationserhaltende (PM) als auch monomodale (SM).

Key Feature

Industrielle Schnittstelle für die Fernsteuerung (Ethernet + USB)

Neben der intuitiven Weboberfläche lässt sich die Verzögerungsstrecke über USB- oder Ethernet-Schnittstelle gesteuert werden, was eine Automatisierung auf industriellem Niveau ermöglicht. Mit einem Controller können bis zu 8 Verzögerungsleitungen gleichzeitig gesteuert werden.

Key Feature

Plug-and-Play-Lösung, kompatibel mit 19-Zoll-Rack-Systemen

Sowohl die Verzögerungsleitungen als auch der Controller sind als modulare Einschübe für ein 19-Zoll-Subrack ausgeführt. Das von uns gelieferte Subrack verfügt über integrierte Anschlüsse für die einfache Verbindung der Leitungen und des Controllers. Das System wird vorkonfiguriert und einsatzbereit geliefert.

Key Feature

Signal-LED

Jede Verzögerungsleitung ist mit einer LED ausgestattet, die den aktuellen Status der Leitung anzeigt (Power / Home / Error).

FODL-MDX-Einführungsvideo

Eigenschaften von FODL-MDX

Ing. Ondřej Pavelka
Fachberater

Ing. Ondřej Pavelka

+420 732 282 621

pavelka@optixs.cz

Varianten

Es kann eine beliebige Kombination von Parametern ausgewählt werden.

Anzahl der Verzögerungsleitungen (Höhe des Subracks)

  • 1–3 (1x3U)
  • 4–8 (2x3U)

Betriebswellenlänge

  • 1060 nm
  • 1550 nm
  • 2000 nm

Bereich der optischen Verzögerung

  • 330 ps
  • 660 ps

Fasertyp

  • polarisationserhaltend (PM)
  • Single-Mode (SM)

Faseranschlüsse

  • FC/APC
  • FC/PC

FODL ist auch als Standalone-Version erhältlich

Die Standalone-Version wird mit einem Controller geliefert, der sowohl den Anschluss über USB als auch die direkte Bedienung über das Display und eine Taste ermöglicht.

Zur Standalone-Version wechseln

Technische Daten

Verzögerungsleitungen
Arbeitswellenlänge [nm] 1060 1550 2000
Optischer Verzögerungsbereich [ps] 330 660 330 660 330 660
Typische Einfügedämpfung [dB] 1,4 1,7 1,4 1,7 2,5 2,5
Gleichmäßigkeit der Einfügungsdämpfung [dB] 0,25 0,35 0,25 0,35 0,2 0,2
Auflösung der optischen Verzögerung [fs] < 0,33
Polarisations-Extinktionsverhältnis [dB] > 20
Fasertyp PM-980-XP / 1060-XP PM-1550 / SM-1550 PM-1950 / SM-1950
Faseroptik-Steckverbinder FC/APC, FC/PC
Abmessungen [mm] 76,4 x 106 x 286,5
Betriebstemperatur [°C] 10 – 40

Steuergerät
Stromversorgung 12/24 V, 5 A
Steuerung Web-GUI / Ethernet / USB
Abmessungen [mm] 177,9 x 106 x 286,5

Subrack (MDX)
Anzahl der Verzögerungsleitungen 1–3 4–8
Abmessungen [mm] 482,6 x 265,9 x 298,5 482,6 x 132,5 x 298,5
Gewicht des vollbesetzten MDX [kg] 11,3 / 12,2 24,1 / 26,5

Produktbeschreibung

Wir stellen ein neues Produkt von OptiXs vor – FODL-MDX, ein modulares Rack-System für faseroptische Verzögerungsleitungen. Es handelt sich um eine Plug-and-Play-Lösung für Anwendungen, die den Einsatz mehrerer Verzögerungsstrecken in einem Setup erfordern, wie beispielsweise kohärente Kombinationen von Laserstrahlen . Die Grundkonfiguration umfasst 8 Verzögerungsstrecken + 1 Controller, alles in Form von Einschüben, die in ein 19-Zoll-Subrack mit einer Höhe von 2x3U eingesetzt sind. Dank der Modularität unseres Systems kann jedoch auch eine beliebige andere Anzahl von Verzögerungsleitungen gewählt werden. Die Anschlüsse zu den einzelnen Modulen sind auf der Rückwand des Subracks integriert und für die Verbindung der Verzögerungsleitungen mit dem Controller müssen die Steckmodule lediglich in ihre Halterungen eingesetzt werden. Wenn Sie das gesamte FODL-MDX-System als Komplettpaket bestellen (Verzögerungsleitungen, Controller, Subrack) bestellen, erhalten Sie alles bereits vorkonfiguriert und einsatzbereit.

Die optischen Eigenschaften der Verzögerungsleitungen im FODL-MDX-System basieren auf deren Standalone-Version. Je nach gewähltem Typ bietet unsere Verzögerungsleitung einen optischen Verzögerungsbereich von 330 ps oder 660 ps mit einer beispiellosen Auflösung von < 0,33 fs über den gesamten Bereich. Erreicht werden eine geringe Einfügungsdämpfung (< 1,4 dB*) und einer hohen Gleichmäßigkeit der Einfügungsdämpfung (0,25 dB). Sie können zwischen Betriebswellenlängen von 1060 nm, 1550 nm und 2000 nm. In beiden Fällen werden standardmäßig polarisationserhaltende (PM) Fasern mit FC/APC-Steckern verwendet, die an der Vorderseite des Gehäuses angebracht sind. Außerdem sind Einmoden- (SM)-Fasern und FC/PC-Stecker zur Verfügung.

Mit einem einzigen Controller lassen sich über den PC bis zu 8 Leitungen gleichzeitig steuern. Für die grundlegende Nutzung steht eine intuitive webbasierte grafische Benutzeroberfläche zur Verfügung, während die Anbindung über Ethernet und USB Möglichkeiten für fortgeschrittenere Kommunikation und Automatisierung bietet. Jede der Verzögerungsleitungen verfügt über eine intuitive grafische Weboberfläche zur Verfügung, während die Anbindung über Ethernet und USB Möglichkeiten für fortgeschrittenere Kommunikation und Automatisierung bietet. Jede Verzögerungsleitung ist mit einer LED , die den Status der Leitung anzeigt (Power / Home / Error).

* Version der Verzögerungsleitung, die bei einer Wellenlänge von 1550 nm arbeitet. Weitere Details finden Sie in der Tabelle mit den technischen Daten.

Datenblatt

FODL MDX-Datenblatt

Anwendungen

SPIM – Mikroskop für Heimwerker

Kohärente Kombination von Laserstrahlen

Die kohärente Kombination (coherent beam combining) ist eine Technik zur Leistungssteigerung, bei der mehrere Laserstrahlen zu einem einzigen Ausgangsstrahl kombiniert werden, wobei die Strahlqualität erhalten bleibt und eine entsprechende Leistungssteigerung erzielt wird. Der Schlüssel zum Erfolg dieser Methode liegt in der Gewährleistung einer stabilen gegenseitigen Kohärenz aller kombinierten Strahlen: Ihre Phasen müssen exakt synchronisiert und die Wellenfronten korrekt ausgerichtet sein.
Das Erreichen und Aufrechterhalten dieser empfindlichen Phasensynchronisation erfordert in der Regel eine präzise Feinabstimmung des Strahlengangs der einzelnen Strahlen. Dieses Problem wird durch optische Faserverzögerungsleitungen gelöst, die es dem Bediener ermöglichen, den optischen Weg mit hoher Präzision und Stabilität anzupassen.
CBC ermöglicht die Erzeugung einer hohen Ausgangsleistung von Faserlasern, die in Anwendungsbereichen wie beispielsweise Lasersystemen mit gerichteter Energie oder beim Schneiden und Bearbeiten von Materialien genutzt werden kann.

SPIM – Mikroskop für Heimwerker

Forschungsanwendungen

In modernsten Forschungslabors dienen optische Verzögerungsleitungen als wertvolles Werkzeug zur Feinabstimmung von Lichtsignalen mit extremer Präzision – oft bis auf die Subfemtosekunden-Ebene. Da sie eine präzise Anpassung der Weglänge ermöglichen, helfen sie Wissenschaftlern dabei, hochsensible interferometrische Messungen durchzuführen, ultraschnelle Laserpulse zu synchronisieren und neue Bereiche der Spektroskopie zu erforschen. Das Ergebnis sind eine bessere Kontrolle der Experimente, präzisere Daten und die Möglichkeit, bahnbrechende Entdeckungen in Bereichen von der Grundlagenphysik bis hin zu Hochgeschwindigkeits-Kommunikationstechnologien zu erzielen.

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Ondřej Pavelka

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