TruePhase® 125/250 µm 1310 nm PM Optical Fibre
- Technologie
- Spezialfaser
- Partner
- Lightera (ehemals OFS)
Die polarisationserhaltende optische Faser TruePhase® 125/250 µm 1310 nm ist eine fortschrittliche Einmodenfaser, die dafür ausgelegt ist, Licht in einem festen Polarisationszustand zu halten. Sie ist für den Betrieb im Bereich der Wellenlänge von 1310 nm optimiert und bietet dort geringe Verluste sowie minimale Dispersion. Ihre hoch doppelbrechende Struktur trennt orthogonale Polarisationsmoden deutlich voneinander und reduziert so die Kreuzkopplung. Mit einem Standard-MantelDurchmesser von 125 µm und einem Beschichtungsdurchmesser von 250 µm lässt sie sich in konventionelle Spleiß- und Konfektionierungsprozesse integrieren. Diese Faser eignet sich hervorragend für faseroptische Gyroskope, interferometrische Sensoren und andere polarisationsempfindliche Instrumente. Das proof-getestete Design ermöglicht eine zuverlässige Handhabung und einen verlässlichen Langzeiteinsatz in anspruchsvollen präzisionsphotonischen Umgebungen.

Eigenschaften
- Polarisationserhaltendes Design – Bewahrt den Polarisationszustand des Lichts für eine präzise und stabile Signalübertragung in empfindlichen Anwendungen.
- Optimiert für 1310 nm – Die geringe Dämpfung bei der Wellenlänge 1310 nm unterstützt minimale Signalverluste und eine starke Leistung im O-Band.
- Standardabmessungen 125/250 µm – Mit 125 µm Mantel und 250 µm Beschichtung für Kompatibilität mit Standard-Spleißgeräten und Steckverbindern.
- Hoch doppelbrechende Struktur – Minimiert die Kreuzkopplung zwischen orthogonalen Polarisationsachsen für einen konstanten Ausgang und hohe Extinktionsleistung.
- Proof-getestete Faserfestigkeit – Unterstützt eine zuverlässige Handhabung und den langfristigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
Downloads
für TruePhase® 125/250 µm 1310 nm PM Optical Fibre
TruePhase® 125/250 µm 1310 nm PM Optical Fibre – Datasheet
DownloadVerfügbare Modellvariationen
Alle verfügbaren Varianten und ein Vergleich ihrer Spezifikationen
Specification | Value |
Fibre type | Polarisation-maintaining single-mode fibre |
Operating wavelength | 1310 nm (optimised nominal wavelength) |
Cladding diameter | 125 µm |
Coating diameter | 250 µm (acrylate coating) |
Mode field diameter @1310 nm | ~9 µm (typical) |
Numerical aperture | ~0.11 (typical) |
Attenuation @1310 nm | ≤ 0.7 dB/km (typical) |
Beat length @1310 nm | ~2–3 mm (typical) |
Proof test level | 100 kpsi (approximately 0.7 GPa) |
Operating temperature | –40 °C to +85 °C |
FAQs
für TruePhase® 125/250 µm 1310 nm PM Optical Fibre
Eine polarisationserhaltende optische Faser ist dafür ausgelegt, Licht beim Durchlaufen der Faser entlang einer bestimmten Polarisationsachse auszurichten. Im Gegensatz zu Standardfasern, bei denen die Polarisation driften kann, bewahrt eine PM-Faser den Eingangszustand. Das ist wichtig für Interferometer, Sensoren sowie Kommunikations- oder Testsysteme, bei denen eine konstante Polarisation für genaue und reproduzierbare Ergebnisse erforderlich ist.
Sie nutzt eine hoch doppelbrechende Struktur, die für zwei senkrecht zueinander stehende Polarisationsachsen unterschiedliche Brechungsindizes erzeugt. Dadurch wird die Kopplung von einer Achse auf die andere wirksam unterdrückt, sodass das Licht auf der vorgesehenen Achse ausgerichtet bleibt. Bei korrekter Handhabung und Verbindung liefert die Faser eine stabile Ausgangspolarisation relativ zum Eingang.
Ja. Die Faser verfügt über einen Standard-Mantel von 125 µm und eine Beschichtung von 250 µm und ist damit mit konventionellen Fusionsspleißgeräten und gängigen Steckverbinderformaten kompatibel. Allerdings muss die Polarisationsachse beim Spleißen oder Konfektionieren korrekt ausgerichtet werden, um die PM-Leistung zu erhalten.
Typische Anwendungen sind faseroptische Gyroskope, interferometrische Sensorsysteme, polarisationsempfindliche optische Instrumentierung sowie bestimmte Aufbauten in der Quantenoptik oder Kommunikation. Sie ist besonders überall dort nützlich, wo ein stabiler und vorhersehbarer Polarisationszustand für die Systemleistung entscheidend ist.
Die Faser bietet bei 1310 nm typischerweise eine Dämpfung von bis zu 0,7 dB/km, was für viele Sensorik- und Instrumentierungsanwendungen niedrig ist. Das hilft, die Signalstärke über kurze bis mittlere Distanzen zu erhalten und optische Leistungsverluste in Präzisionssystemen zu reduzieren. Bei den in der Praxis üblichen Faserlängen in Labor- und Feldeinsätzen sind die Verluste in der Regel minimal.
Unter normalen Betriebsbedingungen sollten sich moderate Biegungen und der angegebene Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C nur gering auf die Leistung auswirken. Sehr enge Biegeradien, übermäßige mechanische Belastung oder ein Betrieb außerhalb der empfohlenen Grenzen können die Verluste erhöhen oder zu Polarisationskopplung führen. Die Einhaltung der richtigen Handhabungsrichtlinien trägt dazu bei, eine optimale Stabilität zu gewährleisten.







