担当者 : Phoebe Yu
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May 14, 2026
光譜計システムに適した光ファイバーを選択することは,信号伝送効率と測定精度を確保するために不可欠です.間違った選択 は,信号 の 喪失 や 資源 の 浪費 に 繋がる.
JINSPスペクトロメーターの特性に基づいて,このガイドは3つの主要なファイバーパラメータをカバーします.芯直径,動作帯/材料,数値アパルチャー (NA)繊維の選択に関する実践的なヒントと,当社の製品に関する具体的な勧告が提供されています.
1原子核の直径 大きさは必ずしも良いわけではありません 検出器に合うことが重要です
コア直径は,5 μm,50 μm,100 μm,200 μm,400 μm,600 μm,さらに1 mm以上まで,さまざまなオプションで提供されています.より大きなコア直径は入力端でより多くの光を集めることができますが,光スペクトロメーターの受信能力は,光敏感領域のスロット幅と高さによって制限されます.だから,大きいのは必ずしも良いわけではない.
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異なる繊維コア直径
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繊維信号をスロットに結合する
JINSP 光ファイバースペクトロメーターの製品別推奨事項:
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多繊維束は,効率的な光収集のために入力端に円形な配置と,出力端に線形な配置を備えており,エリアCCD検出器によりよく適合します.
2波長と繊維材料を操作する 伝達損失を避けるためにバンドに材料をマッチ
光ファイバーの伝達性能は,その材料に依存する.異なる材料は波長伝達性において大きな違いを示している.基本的な原則は,実際の動作帯にマッチするファイバー材料を選択することです互換性のない材料を使うと 信号の伝達性が低下し 信号が弱くなる
繊維材料には3つの種類が利用可能で,それぞれの帯に適しています.
JINSP モジュラースペクトロメーター 製品特有の推奨事項
3. 数値アペルチャー (NA) 照明の出力を最大化するためにマッチングを確保する
NA は,光ファイバーの光受容角と放出角を定義し,光ファイバー出力における光の離散角に直接影響し,結合効率と伝達損失に影響を与える.NA を受信するスペクトロメーターとNA の繊維を合わせる光線路にレンズや円形鏡を設置し,光エネルギーを無駄にしないようにする.
マルチモードファイバーの共通NA値は0である.10 だった220 だった390 となる5業界標準はNA0です22このNAでは,50mmの伝播距離後の光のスポット直径は約22mmで,100mm後に約44mmです.この偏差行動は,光学経路のレイアウトと補助部品の選択を導きます.
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光ファイバーのNAは,そのビームの差角を決定する.
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光ファイバーをレンズや円形鏡と併用する場合,エネルギー損失を避けるため,NA値はできるだけ正確に一致する必要があります.
光譜計のNAは,入ってくる光に対する最大受容角を代表する.
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スペクトロメーターのNA値は,その内部角型鏡のNA値である.
光学信号を収集する際には,光ファイバー伝導を使用することに加えて,自由空間光学結合も用いることができる.この方法は,鏡頭を使用して,平行光をスペクトロメーターに焦点化する.自由空間の光学経路でレンズの数値アパルチャー (NA) はスペクトロメーターのアパルチャーと一致し,スペクトロメーターのスライスはレンズの焦点に位置し,高い光学出力を得なければならない.
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フリースペース・オプティカル・カップリング
JINSP モジュラースペクトロメーター 製品特有の推奨事項
JINSP伝送スペクトロメーター (STシリーズ) は,大きな受信NAが0であるように設計されている.25追加の適応なしに,業界標準のNA 0.22マルチモードファイバーからの光を完全に受け入れ,光エネルギーの効率的な利用を保証します.
株式会社JINSPについて
JINSPは,ミニチュア光ファイバースペクトロメーター,高解像度光ファイバースペクトロメーター,伝達スペクトロメーター,ミニチュアNIRスペクトロメーターを含む一連のスペクトロメーターを開発した.標準的な光学パラメータのカスタマイズもサポートしていますソフトウェアの機能,通信インターフェースなどです
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