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上海壹僑國際貿(mào)易有限公司

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MD 墨迪PFK1/BP-3HM18 shielded 光纖放大器
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更新時間:2025-03-17 11:48:55瀏覽次數(shù):486

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【簡單介紹】
產(chǎn)地類別 進(jìn)口
光電傳感器自1971年以來,Micro Detectors開發(fā)生產(chǎn)了一系列應(yīng)用廣泛的工業(yè)傳感器。Micro Detectors的企業(yè)精神是大力推動創(chuàng)新。MD 墨迪PFK1/BP-3HM18 shielded 光纖放大器
【詳細(xì)說明】

MD 墨迪PFK1/BP-3HM18 shielded 光纖放大器

MD 墨迪PFK1/BP-3HM18 shielded 光纖放大器

 

 

制作光纖時,采用特殊工藝,在光纖芯層沉積中摻入極小濃度的稀土元素,如鉺、鐠或銣等離子,可制作出相應(yīng)的摻鉺、摻鐠或摻銣光纖。光纖中摻雜離子在受到泵浦光激勵后躍遷到亞穩(wěn)定的高激發(fā)態(tài),在信號光誘導(dǎo)下,產(chǎn)生受激輻射,形成對信號光的相干放大。這種OFA實(shí)質(zhì)上是一種特殊的激光器,它的工作腔是一段摻稀土粒子光纖,泵浦光源一般采用半導(dǎo)體激光器。

當(dāng)前光纖通信系統(tǒng)工作在兩個低損耗窗口:1.55μm波段和1.31μm波段。選擇不同的摻雜元素,可使放大器工作在不同窗口。

(1)摻鉺光纖放大器(EDFA)

摻鉺光纖放大器由一段摻鉺光纖和泵浦光源組成,如圖1所示。摻鉺光纖是在石英光纖的纖芯中摻入適量濃度的鉺離子(Er3+),泵浦源的作用是給鉺離子提供能量,將它從低能級"抽運(yùn)"到高能級,使其具有光學(xué)

圖1 摻雜光纖放大器的組成示意圖圖1 摻雜光纖放大器的組成示意圖

增益功能。沒有泵浦光作用時,Er3+離子的能量狀態(tài)稱為基態(tài);吸收泵浦光能量后,Er3+便處于較高能量狀態(tài),即由基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)。由于處于該高能態(tài)的壽命很短,將迅速過渡到較低的激發(fā)態(tài),Er3+處于激發(fā)態(tài)的壽命長得多,被稱為亞穩(wěn)態(tài)。當(dāng)Er3+從亞穩(wěn)激發(fā)態(tài)躍遷回到基態(tài)時,多出來的能量轉(zhuǎn)變?yōu)闊晒廨椛?,輻射光的波長由亞穩(wěn)態(tài)與基態(tài)的能級差決定。在1550nm波段上,在泵浦源不斷作用下,處于亞穩(wěn)激發(fā)態(tài)的Er3+不斷累積,其數(shù)量可超過仍處于基態(tài)的離子數(shù)。當(dāng)高能態(tài)上的粒子數(shù)超過低能態(tài)上的粒子數(shù)時,達(dá)到了粒子數(shù)反轉(zhuǎn)狀態(tài)。只有在這種狀態(tài)下才可能有光放大作用。如入射光信號的光子能量相當(dāng)于基態(tài)和亞穩(wěn)態(tài)之間的能量差,即其光波長與上述輻射光的波長相同,它將同時引發(fā)由基態(tài)→亞穩(wěn)態(tài)的吸收躍遷和由亞穩(wěn)態(tài)→基態(tài)的發(fā)射躍遷,吸收躍遷吸收光能,發(fā)射躍遷發(fā)射光能,吸收和發(fā)射光能的大小各與基態(tài)和亞穩(wěn)態(tài)的粒子密度成正比。由于粒子數(shù)反轉(zhuǎn)的緣故,總的效果是發(fā)射的光能超過吸收的光能,這就使入射光增強(qiáng),而得到了光放大。

摻雜光纖放大器的一個重要問題是選擇合適的泵浦源。摻Er3+石英光纖在550、650、810、980和1480nm等處存在吸收光譜帶,原則上都可選為泵浦光波長。但由于980nm和l 480mn光波長的光泵浦效率最高,故多采用。980nm泵浦源選用InGaAs/AlGaAs半導(dǎo)體激光器,1 480nm泵浦源選用GalnAsP/Inp半導(dǎo)體激光器,它們的光功率一般為數(shù)十至上百亳瓦。采用980nm的泵浦源還有噪聲低的優(yōu)點(diǎn),而1 480mn泵浦源由于與信號光波長相近,耦合方便。

光纖通信的另一重要的低損耗窗口是1 300nm波段。摻釹離子(Nd3+)的氯化物玻璃光纖可構(gòu)成工作于這一波段的摻釹光纖放大器。

光纖放大器要求增益高,工作頻帶寬、噪聲低。摻鉺光纖放大器已實(shí)用化,其典型值:小信號增益30dB,帶寬32nm,噪聲系數(shù)5dB。

摻鉺光纖放大器是光纖通信技術(shù)的一項(xiàng)重大突破,它可免除常規(guī)光纖通信技術(shù)在中繼站進(jìn)行光一電一光變換而延長中繼距離,使常規(guī)的光纖通信提高到一個新的水平。對推動密集波分復(fù)用、頻分復(fù)用、光孤子光纖通信、光纖本地網(wǎng)和光纖寬帶綜合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)網(wǎng)的發(fā)展起著舉足輕重的作用。

(2)摻鐠光纖放大器(PDFA)

PDFA工作在1.31μm波段,已敷設(shè)的光纖90%都工作在這一窗口。PDFA對現(xiàn)有光通信線路的升級和擴(kuò)容有重要的意義。目前已經(jīng)研制出低噪聲、高增益的PDFA,但是它的泵浦效率不高,工作性能不穩(wěn)定,增益對溫度敏感,離實(shí)用還有一段距離。

折疊非線性O(shè)FA

非線性O(shè)FA是利用光纖的非線性效應(yīng)實(shí)現(xiàn)對信號光放大的一種激光放大器。當(dāng)光纖中光功率密度達(dá)到一定閾值時,將產(chǎn)生受激拉曼散射(SRS)或受激布里淵散射(SBS),形成對信號光的相干放大。非線性O(shè)FA可相應(yīng)分為拉曼光纖放大器(SRA)和布里淵光纖放大器(BRA)。目前研制出的SRA尚未商用化。

OFA的研制始于80年代,并在90年代初取得重大突破。在現(xiàn)代光通信系統(tǒng)設(shè)計中,如何有效地提高光信號傳輸距離,減少中繼站數(shù)目,降低系統(tǒng)成本,一直是人們不斷探索的目標(biāo)。OFA是解決這一問題的關(guān)鍵器件,它的研制和改進(jìn)在全球范圍內(nèi)仍方興未艾。

隨著密集波分復(fù)用(DWDM)技術(shù)、光纖放大技術(shù),包括摻鉺光纖放大器(EDFA)、分布喇曼光纖放大器(DRFA)、半導(dǎo)體放大器(SOA)和光時分復(fù)用(OTDM)技術(shù)的發(fā)展和廣泛應(yīng)用,光纖通信技術(shù)不斷向著更高速率、更大容量的通信系統(tǒng)發(fā)展,而*的光纖制造技術(shù)既能保持穩(wěn)定、可靠的傳輸以及足夠的富余度,又能滿足光通信對大寬帶的需求,并減少非線性損傷。

制作光纖時,采用特殊工藝,在光纖芯層沉積中摻入極小濃度的稀土元素,如鉺、鐠或銣等離子,可制作出相應(yīng)的摻鉺、摻鐠或摻銣光纖。光纖中摻雜離子在受到泵浦光激勵后躍遷到亞穩(wěn)定的高激發(fā)態(tài),在信號光誘導(dǎo)下,產(chǎn)生受激輻射,形成對信號光的相干放大。這種OFA實(shí)質(zhì)上是一種特殊的激光器,它的工作腔是一段摻稀土粒子光纖,泵浦光源一般采用半導(dǎo)體激光器。

當(dāng)前光纖通信系統(tǒng)工作在兩個低損耗窗口:1.55μm波段和1.31μm波段。選擇不同的摻雜元素,可使放大器工作在不同窗口。

(1)摻鉺光纖放大器(EDFA)

摻鉺光纖放大器由一段摻鉺光纖和泵浦光源組成,如圖1所示。摻鉺光纖是在石英光纖的纖芯中摻入適量濃度的鉺離子(Er3+),泵浦源的作用是給鉺離子提供能量,將它從低能級"抽運(yùn)"到高能級,使其具有光學(xué)

圖1 摻雜光纖放大器的組成示意圖圖1 摻雜光纖放大器的組成示意圖

增益功能。沒有泵浦光作用時,Er3+離子的能量狀態(tài)稱為基態(tài);吸收泵浦光能量后,Er3+便處于較高能量狀態(tài),即由基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)。由于處于該高能態(tài)的壽命很短,將迅速過渡到較低的激發(fā)態(tài),Er3+處于激發(fā)態(tài)的壽命長得多,被稱為亞穩(wěn)態(tài)。當(dāng)Er3+從亞穩(wěn)激發(fā)態(tài)躍遷回到基態(tài)時,多出來的能量轉(zhuǎn)變?yōu)闊晒廨椛?,輻射光的波長由亞穩(wěn)態(tài)與基態(tài)的能級差決定。在1550nm波段上,在泵浦源不斷作用下,處于亞穩(wěn)激發(fā)態(tài)的Er3+不斷累積,其數(shù)量可超過仍處于基態(tài)的離子數(shù)。當(dāng)高能態(tài)上的粒子數(shù)超過低能態(tài)上的粒子數(shù)時,達(dá)到了粒子數(shù)反轉(zhuǎn)狀態(tài)。只有在這種狀態(tài)下才可能有光放大作用。如入射光信號的光子能量相當(dāng)于基態(tài)和亞穩(wěn)態(tài)之間的能量差,即其光波長與上述輻射光的波長相同,它將同時引發(fā)由基態(tài)→亞穩(wěn)態(tài)的吸收躍遷和由亞穩(wěn)態(tài)→基態(tài)的發(fā)射躍遷,吸收躍遷吸收光能,發(fā)射躍遷發(fā)射光能,吸收和發(fā)射光能的大小各與基態(tài)和亞穩(wěn)態(tài)的粒子密度成正比。由于粒子數(shù)反轉(zhuǎn)的緣故,總的效果是發(fā)射的光能超過吸收的光能,這就使入射光增強(qiáng),而得到了光放大。

摻雜光纖放大器的一個重要問題是選擇合適的泵浦源。摻Er3+石英光纖在550、650、810、980和1480nm等處存在吸收光譜帶,原則上都可選為泵浦光波長。但由于980nm和l 480mn光波長的光泵浦效率最高,故多采用。980nm泵浦源選用InGaAs/AlGaAs半導(dǎo)體激光器,1 480nm泵浦源選用GalnAsP/Inp半導(dǎo)體激光器,它們的光功率一般為數(shù)十至上百亳瓦。采用980nm的泵浦源還有噪聲低的優(yōu)點(diǎn),而1 480mn泵浦源由于與信號光波長相近,耦合方便。

光纖通信的另一重要的低損耗窗口是1 300nm波段。摻釹離子(Nd3+)的氯化物玻璃光纖可構(gòu)成工作于這一波段的摻釹光纖放大器。

光纖放大器要求增益高,工作頻帶寬、噪聲低。摻鉺光纖放大器已實(shí)用化,其典型值:小信號增益30dB,帶寬32nm,噪聲系數(shù)5dB。

摻鉺光纖放大器是光纖通信技術(shù)的一項(xiàng)重大突破,它可免除常規(guī)光纖通信技術(shù)在中繼站進(jìn)行光一電一光變換而延長中繼距離,使常規(guī)的光纖通信提高到一個新的水平。對推動密集波分復(fù)用、頻分復(fù)用、光孤子光纖通信、光纖本地網(wǎng)和光纖寬帶綜合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)網(wǎng)的發(fā)展起著舉足輕重的作用。

(2)摻鐠光纖放大器(PDFA)

PDFA工作在1.31μm波段,已敷設(shè)的光纖90%都工作在這一窗口。PDFA對現(xiàn)有光通信線路的升級和擴(kuò)容有重要的意義。目前已經(jīng)研制出低噪聲、高增益的PDFA,但是它的泵浦效率不高,工作性能不穩(wěn)定,增益對溫度敏感,離實(shí)用還有一段距離。

折疊非線性O(shè)FA

非線性O(shè)FA是利用光纖的非線性效應(yīng)實(shí)現(xiàn)對信號光放大的一種激光放大器。當(dāng)光纖中光功率密度達(dá)到一定閾值時,將產(chǎn)生受激拉曼散射(SRS)或受激布里淵散射(SBS),形成對信號光的相干放大。非線性O(shè)FA可相應(yīng)分為拉曼光纖放大器(SRA)和布里淵光纖放大器(BRA)。目前研制出的SRA尚未商用化。

OFA的研制始于80年代,并在90年代初取得重大突破。在現(xiàn)代光通信系統(tǒng)設(shè)計中,如何有效地提高光信號傳輸距離,減少中繼站數(shù)目,降低系統(tǒng)成本,一直是人們不斷探索的目標(biāo)。OFA是解決這一問題的關(guān)鍵器件,它的研制和改進(jìn)在全球范圍內(nèi)仍方興未艾。

隨著密集波分復(fù)用(DWDM)技術(shù)、光纖放大技術(shù),包括摻鉺光纖放大器(EDFA)、分布喇曼光纖放大器(DRFA)、半導(dǎo)體放大器(SOA)和光時分復(fù)用(OTDM)技術(shù)的發(fā)展和廣泛應(yīng)用,光纖通信技術(shù)不斷向著更高速率、更大容量的通信系統(tǒng)發(fā)展,而*的光纖制造技術(shù)既能保持穩(wěn)定、可靠的傳輸以及足夠的富余度,又能滿足光通信對大寬帶的需求,并減少非線性損傷。

制作光纖時,采用特殊工藝,在光纖芯層沉積中摻入極小濃度的稀土元素,如鉺、鐠或銣等離子,可制作出相應(yīng)的摻鉺、摻鐠或摻銣光纖。光纖中摻雜離子在受到泵浦光激勵后躍遷到亞穩(wěn)定的高激發(fā)態(tài),在信號光誘導(dǎo)下,產(chǎn)生受激輻射,形成對信號光的相干放大。這種OFA實(shí)質(zhì)上是一種特殊的激光器,它的工作腔是一段摻稀土粒子光纖,泵浦光源一般采用半導(dǎo)體激光器。

當(dāng)前光纖通信系統(tǒng)工作在兩個低損耗窗口:1.55μm波段和1.31μm波段。選擇不同的摻雜元素,可使放大器工作在不同窗口。

(1)摻鉺光纖放大器(EDFA)

摻鉺光纖放大器由一段摻鉺光纖和泵浦光源組成,如圖1所示。摻鉺光纖是在石英光纖的纖芯中摻入適量濃度的鉺離子(Er3+),泵浦源的作用是給鉺離子提供能量,將它從低能級"抽運(yùn)"到高能級,使其具有光學(xué)

圖1 摻雜光纖放大器的組成示意圖圖1 摻雜光纖放大器的組成示意圖

增益功能。沒有泵浦光作用時,Er3+離子的能量狀態(tài)稱為基態(tài);吸收泵浦光能量后,Er3+便處于較高能量狀態(tài),即由基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)。由于處于該高能態(tài)的壽命很短,將迅速過渡到較低的激發(fā)態(tài),Er3+處于激發(fā)態(tài)的壽命長得多,被稱為亞穩(wěn)態(tài)。當(dāng)Er3+從亞穩(wěn)激發(fā)態(tài)躍遷回到基態(tài)時,多出來的能量轉(zhuǎn)變?yōu)闊晒廨椛?,輻射光的波長由亞穩(wěn)態(tài)與基態(tài)的能級差決定。在1550nm波段上,在泵浦源不斷作用下,處于亞穩(wěn)激發(fā)態(tài)的Er3+不斷累積,其數(shù)量可超過仍處于基態(tài)的離子數(shù)。當(dāng)高能態(tài)上的粒子數(shù)超過低能態(tài)上的粒子數(shù)時,達(dá)到了粒子數(shù)反轉(zhuǎn)狀態(tài)。只有在這種狀態(tài)下才可能有光放大作用。如入射光信號的光子能量相當(dāng)于基態(tài)和亞穩(wěn)態(tài)之間的能量差,即其光波長與上述輻射光的波長相同,它將同時引發(fā)由基態(tài)→亞穩(wěn)態(tài)的吸收躍遷和由亞穩(wěn)態(tài)→基態(tài)的發(fā)射躍遷,吸收躍遷吸收光能,發(fā)射躍遷發(fā)射光能,吸收和發(fā)射光能的大小各與基態(tài)和亞穩(wěn)態(tài)的粒子密度成正比。由于粒子數(shù)反轉(zhuǎn)的緣故,總的效果是發(fā)射的光能超過吸收的光能,這就使入射光增強(qiáng),而得到了光放大。

摻雜光纖放大器的一個重要問題是選擇合適的泵浦源。摻Er3+石英光纖在550、650、810、980和1480nm等處存在吸收光譜帶,原則上都可選為泵浦光波長。但由于980nm和l 480mn光波長的光泵浦效率最高,故多采用。980nm泵浦源選用InGaAs/AlGaAs半導(dǎo)體激光器,1 480nm泵浦源選用GalnAsP/Inp半導(dǎo)體激光器,它們的光功率一般為數(shù)十至上百亳瓦。采用980nm的泵浦源還有噪聲低的優(yōu)點(diǎn),而1 480mn泵浦源由于與信號光波長相近,耦合方便。

光纖通信的另一重要的低損耗窗口是1 300nm波段。摻釹離子(Nd3+)的氯化物玻璃光纖可構(gòu)成工作于這一波段的摻釹光纖放大器。

光纖放大器要求增益高,工作頻帶寬、噪聲低。摻鉺光纖放大器已實(shí)用化,其典型值:小信號增益30dB,帶寬32nm,噪聲系數(shù)5dB。

摻鉺光纖放大器是光纖通信技術(shù)的一項(xiàng)重大突破,它可免除常規(guī)光纖通信技術(shù)在中繼站進(jìn)行光一電一光變換而延長中繼距離,使常規(guī)的光纖通信提高到一個新的水平。對推動密集波分復(fù)用、頻分復(fù)用、光孤子光纖通信、光纖本地網(wǎng)和光纖寬帶綜合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)網(wǎng)的發(fā)展起著舉足輕重的作用。

(2)摻鐠光纖放大器(PDFA)

PDFA工作在1.31μm波段,已敷設(shè)的光纖90%都工作在這一窗口。PDFA對現(xiàn)有光通信線路的升級和擴(kuò)容有重要的意義。目前已經(jīng)研制出低噪聲、高增益的PDFA,但是它的泵浦效率不高,工作性能不穩(wěn)定,增益對溫度敏感,離實(shí)用還有一段距離。

折疊非線性O(shè)FA

非線性O(shè)FA是利用光纖的非線性效應(yīng)實(shí)現(xiàn)對信號光放大的一種激光放大器。當(dāng)光纖中光功率密度達(dá)到一定閾值時,將產(chǎn)生受激拉曼散射(SRS)或受激布里淵散射(SBS),形成對信號光的相干放大。非線性O(shè)FA可相應(yīng)分為拉曼光纖放大器(SRA)和布里淵光纖放大器(BRA)。目前研制出的SRA尚未商用化。

OFA的研制始于80年代,并在90年代初取得重大突破。在現(xiàn)代光通信系統(tǒng)設(shè)計中,如何有效地提高光信號傳輸距離,減少中繼站數(shù)目,降低系統(tǒng)成本,一直是人們不斷探索的目標(biāo)。OFA是解決這一問題的關(guān)鍵器件,它的研制和改進(jìn)在全球范圍內(nèi)仍方興未艾。

隨著密集波分復(fù)用(DWDM)技術(shù)、光纖放大技術(shù),包括摻鉺光纖放大器(EDFA)、分布喇曼光纖放大器(DRFA)、半導(dǎo)體放大器(SOA)和光時分復(fù)用(OTDM)技術(shù)的發(fā)展和廣泛應(yīng)用,光纖通信技術(shù)不斷向著更高速率、更大容量的通信系統(tǒng)發(fā)展,而*的光纖制造技術(shù)既能保持穩(wěn)定、可靠的傳輸以及足夠的富余度,又能滿足光通信對大寬帶的需求,并減少非線性損傷。

制作光纖時,采用特殊工藝,在光纖芯層沉積中摻入極小濃度的稀土元素,如鉺、鐠或銣等離子,可制作出相應(yīng)的摻鉺、摻鐠或摻銣光纖。光纖中摻雜離子在受到泵浦光激勵后躍遷到亞穩(wěn)定的高激發(fā)態(tài),在信號光誘導(dǎo)下,產(chǎn)生受激輻射,形成對信號光的相干放大。這種OFA實(shí)質(zhì)上是一種特殊的激光器,它的工作腔是一段摻稀土粒子光纖,泵浦光源一般采用半導(dǎo)體激光器。

當(dāng)前光纖通信系統(tǒng)工作在兩個低損耗窗口:1.55μm波段和1.31μm波段。選擇不同的摻雜元素,可使放大器工作在不同窗口。

(1)摻鉺光纖放大器(EDFA)

摻鉺光纖放大器由一段摻鉺光纖和泵浦光源組成,如圖1所示。摻鉺光纖是在石英光纖的纖芯中摻入適量濃度的鉺離子(Er3+),泵浦源的作用是給鉺離子提供能量,將它從低能級"抽運(yùn)"到高能級,使其具有光學(xué)

圖1 摻雜光纖放大器的組成示意圖圖1 摻雜光纖放大器的組成示意圖

增益功能。沒有泵浦光作用時,Er3+離子的能量狀態(tài)稱為基態(tài);吸收泵浦光能量后,Er3+便處于較高能量狀態(tài),即由基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)。由于處于該高能態(tài)的壽命很短,將迅速過渡到較低的激發(fā)態(tài),Er3+處于激發(fā)態(tài)的壽命長得多,被稱為亞穩(wěn)態(tài)。當(dāng)Er3+從亞穩(wěn)激發(fā)態(tài)躍遷回到基態(tài)時,多出來的能量轉(zhuǎn)變?yōu)闊晒廨椛?,輻射光的波長由亞穩(wěn)態(tài)與基態(tài)的能級差決定。在1550nm波段上,在泵浦源不斷作用下,處于亞穩(wěn)激發(fā)態(tài)的Er3+不斷累積,其數(shù)量可超過仍處于基態(tài)的離子數(shù)。當(dāng)高能態(tài)上的粒子數(shù)超過低能態(tài)上的粒子數(shù)時,達(dá)到了粒子數(shù)反轉(zhuǎn)狀態(tài)。只有在這種狀態(tài)下才可能有光放大作用。如入射光信號的光子能量相當(dāng)于基態(tài)和亞穩(wěn)態(tài)之間的能量差,即其光波長與上述輻射光的波長相同,它將同時引發(fā)由基態(tài)→亞穩(wěn)態(tài)的吸收躍遷和由亞穩(wěn)態(tài)→基態(tài)的發(fā)射躍遷,吸收躍遷吸收光能,發(fā)射躍遷發(fā)射光能,吸收和發(fā)射光能的大小各與基態(tài)和亞穩(wěn)態(tài)的粒子密度成正比。由于粒子數(shù)反轉(zhuǎn)的緣故,總的效果是發(fā)射的光能超過吸收的光能,這就使入射光增強(qiáng),而得到了光放大。

摻雜光纖放大器的一個重要問題是選擇合適的泵浦源。摻Er3+石英光纖在550、650、810、980和1480nm等處存在吸收光譜帶,原則上都可選為泵浦光波長。但由于980nm和l 480mn光波長的光泵浦效率最高,故多采用。980nm泵浦源選用InGaAs/AlGaAs半導(dǎo)體激光器,1 480nm泵浦源選用GalnAsP/Inp半導(dǎo)體激光器,它們的光功率一般為數(shù)十至上百亳瓦。采用980nm的泵浦源還有噪聲低的優(yōu)點(diǎn),而1 480mn泵浦源由于與信號光波長相近,耦合方便。

光纖通信的另一重要的低損耗窗口是1 300nm波段。摻釹離子(Nd3+)的氯化物玻璃光纖可構(gòu)成工作于這一波段的摻釹光纖放大器。

光纖放大器要求增益高,工作頻帶寬、噪聲低。摻鉺光纖放大器已實(shí)用化,其典型值:小信號增益30dB,帶寬32nm,噪聲系數(shù)5dB。

摻鉺光纖放大器是光纖通信技術(shù)的一項(xiàng)重大突破,它可免除常規(guī)光纖通信技術(shù)在中繼站進(jìn)行光一電一光變換而延長中繼距離,使常規(guī)的光纖通信提高到一個新的水平。對推動密集波分復(fù)用、頻分復(fù)用、光孤子光纖通信、光纖本地網(wǎng)和光纖寬帶綜合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)網(wǎng)的發(fā)展起著舉足輕重的作用。

(2)摻鐠光纖放大器(PDFA)

PDFA工作在1.31μm波段,已敷設(shè)的光纖90%都工作在這一窗口。PDFA對現(xiàn)有光通信線路的升級和擴(kuò)容有重要的意義。目前已經(jīng)研制出低噪聲、高增益的PDFA,但是它的泵浦效率不高,工作性能不穩(wěn)定,增益對溫度敏感,離實(shí)用還有一段距離。

折疊非線性O(shè)FA

非線性O(shè)FA是利用光纖的非線性效應(yīng)實(shí)現(xiàn)對信號光放大的一種激光放大器。當(dāng)光纖中光功率密度達(dá)到一定閾值時,將產(chǎn)生受激拉曼散射(SRS)或受激布里淵散射(SBS),形成對信號光的相干放大。非線性O(shè)FA可相應(yīng)分為拉曼光纖放大器(SRA)和布里淵光纖放大器(BRA)。目前研制出的SRA尚未商用化。

OFA的研制始于80年代,并在90年代初取得重大突破。在現(xiàn)代光通信系統(tǒng)設(shè)計中,如何有效地提高光信號傳輸距離,減少中繼站數(shù)目,降低系統(tǒng)成本,一直是人們不斷探索的目標(biāo)。OFA是解決這一問題的關(guān)鍵器件,它的研制和改進(jìn)在全球范圍內(nèi)仍方興未艾。

隨著密集波分復(fù)用(DWDM)技術(shù)、光纖放大技術(shù),包括摻鉺光纖放大器(EDFA)、分布喇曼光纖放大器(DRFA)、半導(dǎo)體放大器(SOA)和光時分復(fù)用(OTDM)技術(shù)的發(fā)展和廣泛應(yīng)用,光纖通信技術(shù)不斷向著更高速率、更大容量的通信系統(tǒng)發(fā)展,而*的光纖制造技術(shù)既能保持穩(wěn)定、可靠的傳輸以及足夠的富余度,又能滿足光通信對大寬帶的需求,并減少非線性損傷。

制作光纖時,采用特殊工藝,在光纖芯層沉積中摻入極小濃度的稀土元素,如鉺、鐠或銣等離子,可制作出相應(yīng)的摻鉺、摻鐠或摻銣光纖。光纖中摻雜離子在受到泵浦光激勵后躍遷到亞穩(wěn)定的高激發(fā)態(tài),在信號光誘導(dǎo)下,產(chǎn)生受激輻射,形成對信號光的相干放大。這種OFA實(shí)質(zhì)上是一種特殊的激光器,它的工作腔是一段摻稀土粒子光纖,泵浦光源一般采用半導(dǎo)體激光器。

當(dāng)前光纖通信系統(tǒng)工作在兩個低損耗窗口:1.55μm波段和1.31μm波段。選擇不同的摻雜元素,可使放大器工作在不同窗口。

(1)摻鉺光纖放大器(EDFA)

摻鉺光纖放大器由一段摻鉺光纖和泵浦光源組成,如圖1所示。摻鉺光纖是在石英光纖的纖芯中摻入適量濃度的鉺離子(Er3+),泵浦源的作用是給鉺離子提供能量,將它從低能級"抽運(yùn)"到高能級,使其具有光學(xué)

圖1 摻雜光纖放大器的組成示意圖圖1 摻雜光纖放大器的組成示意圖

增益功能。沒有泵浦光作用時,Er3+離子的能量狀態(tài)稱為基態(tài);吸收泵浦光能量后,Er3+便處于較高能量狀態(tài),即由基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)。由于處于該高能態(tài)的壽命很短,將迅速過渡到較低的激發(fā)態(tài),Er3+處于激發(fā)態(tài)的壽命長得多,被稱為亞穩(wěn)態(tài)。當(dāng)Er3+從亞穩(wěn)激發(fā)態(tài)躍遷回到基態(tài)時,多出來的能量轉(zhuǎn)變?yōu)闊晒廨椛?,輻射光的波長由亞穩(wěn)態(tài)與基態(tài)的能級差決定。在1550nm波段上,在泵浦源不斷作用下,處于亞穩(wěn)激發(fā)態(tài)的Er3+不斷累積,其數(shù)量可超過仍處于基態(tài)的離子數(shù)。當(dāng)高能態(tài)上的粒子數(shù)超過低能態(tài)上的粒子數(shù)時,達(dá)到了粒子數(shù)反轉(zhuǎn)狀態(tài)。只有在這種狀態(tài)下才可能有光放大作用。如入射光信號的光子能量相當(dāng)于基態(tài)和亞穩(wěn)態(tài)之間的能量差,即其光波長與上述輻射光的波長相同,它將同時引發(fā)由基態(tài)→亞穩(wěn)態(tài)的吸收躍遷和由亞穩(wěn)態(tài)→基態(tài)的發(fā)射躍遷,吸收躍遷吸收光能,發(fā)射躍遷發(fā)射光能,吸收和發(fā)射光能的大小各與基態(tài)和亞穩(wěn)態(tài)的粒子密度成正比。由于粒子數(shù)反轉(zhuǎn)的緣故,總的效果是發(fā)射的光能超過吸收的光能,這就使入射光增強(qiáng),而得到了光放大。

摻雜光纖放大器的一個重要問題是選擇合適的泵浦源。摻Er3+石英光纖在550、650、810、980和1480nm等處存在吸收光譜帶,原則上都可選為泵浦光波長。但由于980nm和l 480mn光波長的光泵浦效率最高,故多采用。980nm泵浦源選用InGaAs/AlGaAs半導(dǎo)體激光器,1 480nm泵浦源選用GalnAsP/Inp半導(dǎo)體激光器,它們的光功率一般為數(shù)十至上百亳瓦。采用980nm的泵浦源還有噪聲低的優(yōu)點(diǎn),而1 480mn泵浦源由于與信號光波長相近,耦合方便。

光纖通信的另一重要的低損耗窗口是1 300nm波段。摻釹離子(Nd3+)的氯化物玻璃光纖可構(gòu)成工作于這一波段的摻釹光纖放大器。

光纖放大器要求增益高,工作頻帶寬、噪聲低。摻鉺光纖放大器已實(shí)用化,其典型值:小信號增益30dB,帶寬32nm,噪聲系數(shù)5dB。

摻鉺光纖放大器是光纖通信技術(shù)的一項(xiàng)重大突破,它可免除常規(guī)光纖通信技術(shù)在中繼站進(jìn)行光一電一光變換而延長中繼距離,使常規(guī)的光纖通信提高到一個新的水平。對推動密集波分復(fù)用、頻分復(fù)用、光孤子光纖通信、光纖本地網(wǎng)和光纖寬帶綜合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)網(wǎng)的發(fā)展起著舉足輕重的作用。

(2)摻鐠光纖放大器(PDFA)

PDFA工作在1.31μm波段,已敷設(shè)的光纖90%都工作在這一窗口。PDFA對現(xiàn)有光通信線路的升級和擴(kuò)容有重要的意義。目前已經(jīng)研制出低噪聲、高增益的PDFA,但是它的泵浦效率不高,工作性能不穩(wěn)定,增益對溫度敏感,離實(shí)用還有一段距離。

折疊非線性O(shè)FA

非線性O(shè)FA是利用光纖的非線性效應(yīng)實(shí)現(xiàn)對信號光放大的一種激光放大器。當(dāng)光纖中光功率密度達(dá)到一定閾值時,將產(chǎn)生受激拉曼散射(SRS)或受激布里淵散射(SBS),形成對信號光的相干放大。非線性O(shè)FA可相應(yīng)分為拉曼光纖放大器(SRA)和布里淵光纖放大器(BRA)。目前研制出的SRA尚未商用化。

OFA的研制始于80年代,并在90年代初取得重大突破。在現(xiàn)代光通信系統(tǒng)設(shè)計中,如何有效地提高光信號傳輸距離,減少中繼站數(shù)目,降低系統(tǒng)成本,一直是人們不斷探索的目標(biāo)。OFA是解決這一問題的關(guān)鍵器件,它的研制和改進(jìn)在全球范圍內(nèi)仍方興未艾。

隨著密集波分復(fù)用(DWDM)技術(shù)、光纖放大技術(shù),包括摻鉺光纖放大器(EDFA)、分布喇曼光纖放大器(DRFA)、半導(dǎo)體放大器(SOA)和光時分復(fù)用(OTDM)技術(shù)的發(fā)展和廣泛應(yīng)用,光纖通信技術(shù)不斷向著更高速率、更大容量的通信系統(tǒng)發(fā)展,而*的光纖制造技術(shù)既能保持穩(wěn)定、可靠的傳輸以及足夠的富余度,又能滿足光通信對大寬帶的需求,并減少非線性損傷。

制作光纖時,采用特殊工藝,在光纖芯層沉積中摻入極小濃度的稀土元素,如鉺、鐠或銣等離子,可制作出相應(yīng)的摻鉺、摻鐠或摻銣光纖。光纖中摻雜離子在受到泵浦光激勵后躍遷到亞穩(wěn)定的高激發(fā)態(tài),在信號光誘導(dǎo)下,產(chǎn)生受激輻射,形成對信號光的相干放大。這種OFA實(shí)質(zhì)上是一種特殊的激光器,它的工作腔是一段摻稀土粒子光纖,泵浦光源一般采用半導(dǎo)體激光器。

當(dāng)前光纖通信系統(tǒng)工作在兩個低損耗窗口:1.55μm波段和1.31μm波段。選擇不同的摻雜元素,可使放大器工作在不同窗口。

(1)摻鉺光纖放大器(EDFA)

摻鉺光纖放大器由一段摻鉺光纖和泵浦光源組成,如圖1所示。摻鉺光纖是在石英光纖的纖芯中摻入適量濃度的鉺離子(Er3+),泵浦源的作用是給鉺離子提供能量,將它從低能級"抽運(yùn)"到高能級,使其具有光學(xué)

圖1 摻雜光纖放大器的組成示意圖圖1 摻雜光纖放大器的組成示意圖

增益功能。沒有泵浦光作用時,Er3+離子的能量狀態(tài)稱為基態(tài);吸收泵浦光能量后,Er3+便處于較高能量狀態(tài),即由基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)。由于處于該高能態(tài)的壽命很短,將迅速過渡到較低的激發(fā)態(tài),Er3+處于激發(fā)態(tài)的壽命長得多,被稱為亞穩(wěn)態(tài)。當(dāng)Er3+從亞穩(wěn)激發(fā)態(tài)躍遷回到基態(tài)時,多出來的能量轉(zhuǎn)變?yōu)闊晒廨椛?,輻射光的波長由亞穩(wěn)態(tài)與基態(tài)的能級差決定。在1550nm波段上,在泵浦源不斷作用下,處于亞穩(wěn)激發(fā)態(tài)的Er3+不斷累積,其數(shù)量可超過仍處于基態(tài)的離子數(shù)。當(dāng)高能態(tài)上的粒子數(shù)超過低能態(tài)上的粒子數(shù)時,達(dá)到了粒子數(shù)反轉(zhuǎn)狀態(tài)。只有在這種狀態(tài)下才可能有光放大作用。如入射光信號的光子能量相當(dāng)于基態(tài)和亞穩(wěn)態(tài)之間的能量差,即其光波長與上述輻射光的波長相同,它將同時引發(fā)由基態(tài)→亞穩(wěn)態(tài)的吸收躍遷和由亞穩(wěn)態(tài)→基態(tài)的發(fā)射躍遷,吸收躍遷吸收光能,發(fā)射躍遷發(fā)射光能,吸收和發(fā)射光能的大小各與基態(tài)和亞穩(wěn)態(tài)的粒子密度成正比。由于粒子數(shù)反轉(zhuǎn)的緣故,總的效果是發(fā)射的光能超過吸收的光能,這就使入射光增強(qiáng),而得到了光放大。

摻雜光纖放大器的一個重要問題是選擇合適的泵浦源。摻Er3+石英光纖在550、650、810、980和1480nm等處存在吸收光譜帶,原則上都可選為泵浦光波長。但由于980nm和l 480mn光波長的光泵浦效率最高,故多采用。980nm泵浦源選用InGaAs/AlGaAs半導(dǎo)體激光器,1 480nm泵浦源選用GalnAsP/Inp半導(dǎo)體激光器,它們的光功率一般為數(shù)十至上百亳瓦。采用980nm的泵浦源還有噪聲低的優(yōu)點(diǎn),而1 480mn泵浦源由于與信號光波長相近,耦合方便。

光纖通信的另一重要的低損耗窗口是1 300nm波段。摻釹離子(Nd3+)的氯化物玻璃光纖可構(gòu)成工作于這一波段的摻釹光纖放大器。

光纖放大器要求增益高,工作頻帶寬、噪聲低。摻鉺光纖放大器已實(shí)用化,其典型值:小信號增益30dB,帶寬32nm,噪聲系數(shù)5dB。

摻鉺光纖放大器是光纖通信技術(shù)的一項(xiàng)重大突破,它可免除常規(guī)光纖通信技術(shù)在中繼站進(jìn)行光一電一光變換而延長中繼距離,使常規(guī)的光纖通信提高到一個新的水平。對推動密集波分復(fù)用、頻分復(fù)用、光孤子光纖通信、光纖本地網(wǎng)和光纖寬帶綜合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)網(wǎng)的發(fā)展起著舉足輕重的作用。

(2)摻鐠光纖放大器(PDFA)

PDFA工作在1.31μm波段,已敷設(shè)的光纖90%都工作在這一窗口。PDFA對現(xiàn)有光通信線路的升級和擴(kuò)容有重要的意義。目前已經(jīng)研制出低噪聲、高增益的PDFA,但是它的泵浦效率不高,工作性能不穩(wěn)定,增益對溫度敏感,離實(shí)用還有一段距離。

折疊非線性O(shè)FA

非線性O(shè)FA是利用光纖的非線性效應(yīng)實(shí)現(xiàn)對信號光放大的一種激光放大器。當(dāng)光纖中光功率密度達(dá)到一定閾值時,將產(chǎn)生受激拉曼散射(SRS)或受激布里淵散射(SBS),形成對信號光的相干放大。非線性O(shè)FA可相應(yīng)分為拉曼光纖放大器(SRA)和布里淵光纖放大器(BRA)。目前研制出的SRA尚未商用化。

OFA的研制始于80年代,并在90年代初取得重大突破。在現(xiàn)代光通信系統(tǒng)設(shè)計中,如何有效地提高光信號傳輸距離,減少中繼站數(shù)目,降低系統(tǒng)成本,一直是人們不斷探索的目標(biāo)。OFA是解決這一問題的關(guān)鍵器件,它的研制和改進(jìn)在全球范圍內(nèi)仍方興未艾。

隨著密集波分復(fù)用(DWDM)技術(shù)、光纖放大技術(shù),包括摻鉺光纖放大器(EDFA)、分布喇曼光纖放大器(DRFA)、半導(dǎo)體放大器(SOA)和光時分復(fù)用(OTDM)技術(shù)的發(fā)展和廣泛應(yīng)用,光纖通信技術(shù)不斷向著更高速率、更大容量的通信系統(tǒng)發(fā)展,而*的光纖制造技術(shù)既能保持穩(wěn)定、可靠的傳輸以及足夠的富余度,又能滿足光通信對大寬帶的需求,并減少非線性損傷。

 

 

 

MD墨迪FAI8/BN-1EAxial Energ. 1000 mm adj. NPN Q/QN metal. conn. M12
MD墨迪PFK1/BP-2H26M18 unshielded Std. NO+NC/PNP range with timer < 110°C
MD墨迪AK1/A0-1A86M18 shielded NO cable 5m axial
MD墨迪PFK1/BP-1H26M18 shielded Std. NO+NC/PNP range with timer < 110°C
MD墨迪AF/ER9
MD墨迪FARN/BN-3E90° Polarised 2 m adj. NPN Q/QN metal. conn. M12
MD墨迪FAI8/BN-0AAxial Energ. 1000 mm adj. NPN Q/QN plast. cable 2m axial
MD墨迪ETM1/BP-2HM12 unshielded PNP conn. M12 INOX
MD墨迪AE6/CN-4A
MD墨迪AK1/AN-4A
MD墨迪FAL4/BN-1EAxial laser Energ. 300 mm adj. NPN Q/QN met. conn. M12
MD墨迪VT2/C0-1BM30 shielded NC cable 2m 
MD墨迪AH1/CN-2F
MD墨迪FQI7/BP-1AAxial Energ. 400 mm adj. PNP Q/QN metal. cable 2m axial
MD墨迪FAI6/BP-0A86Axial Energ. 400 mm PNP Q/QN plast. cable 5m
MD墨迪FARN/BN-2A90° Polarised 2 m adj. NPN Q/QN plast. cable 2m axial
MD墨迪PK3/00-1A8RM18 shielded cable 10m axial
MD墨迪FAI8/BP-0EAxial Energ. 1000 mm adj. PNP Q/QN plast. conn. M12
MD墨迪AH6/AP-3AAN
MD墨迪FARS/BP-0EAxial BGS 30-130 mm adj. PNP Q/QN plast. conn. M12 
MD墨迪AH1/CP-4F
MD墨迪CQ55/BP-3Acubic Plastico DC 25mm PNP NO+NC cable 2m 90°
MD墨迪PM3, PK3 (variante AN)Protection degree II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
MD墨迪VM2/C0-2BM12 unshielded NC cable 2m
MD墨迪PKS/0P-2HM18 unshielded PNP conn. M12
MD墨迪AM1/AP-2H
MD墨迪FARS/BN-0AAxial BGS 30-130 mm adj. NPN Q/QN plast. cable 2m axial
MD墨迪PFK1/AN-3HM18 shielded LD NO/NPN conn. M12
MD墨迪FAI6/BP-2A90° Energ. 400 mm PNP Q/QN plast. cable 2m axial
MD墨迪AE1/AP-4FANM8 unshielded NO/PNP conn. M8 II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
MD墨迪FARN/BP-1AAxial Polarised 3 m adj. PNP Q/QN metal. cable 2m axial
MD墨迪AE1/AP-2A
MD墨迪VT2/C0-1HM30 shielded NC conn. M12 
MD墨迪PFM1/AN-3HM12 shielded LD NO/NPN conn. M12
MD墨迪AK1/A0-3A
MD墨迪CT1/AN-2HM30 unshielded NO/NPN conn. M12
MD墨迪PFK1/BP-2HM18 unshielded Std. NO+NC/PNP conn. M12
MD墨迪PFM1/AP-2HM12 unshielded Std. NO/PNP conn. M12
MD墨迪FAI8/BP-3A90° Energ. 800 mm adj. PNP Q/QN metal. cable 2m axial
MD墨迪FAI7/BP-0A86Axial Energ. 400 mm adj. PNP Q/QN plast. cable 5m
MD墨迪AH1/AP-1H
MD墨迪AH6/AP-4A
MD墨迪FAIH/X0-1AAxial Emitt. 20 m Check metal. cable 2m axial
MD墨迪CT1/CP-2HM30 unshielded NC/PNP conn. M12 
MD墨迪FAI5/BN-0EAxial Energ. 200 mm NPN Q/QN plast. conn. M12
MD墨迪AK1/A0-3AM18 shielded NO cable 2m axial
MD墨迪PFK1/AP-4HM18 unshielded LD NO/PNP conn. M12
MD墨迪FARL/BP-2E90° Retroreflective for transparent objects 1 m adj. PNP Q/QN plast. conn. M12
MD墨迪CT1/AN-2AM30 unshielded NO/NPN cable 2m axial
MD墨迪AE6/CP-2F
MD墨迪PM3/00-1AM12 shielded cable 2m axial
MD墨迪FAIH/X0-1EAxial Emitt. 20 m Check metal. conn. M12
MD墨迪FAI7/BN-0AAxial Energ. 400 mm adj. NPN Q/QN plast. cable 2m axial
MD墨迪C30M/BN-1AM30 Inox Schermato DC 16mm NPN NO+NC cable 2m axial
MD墨迪FAI7/BP-2A90° Energ. 400 mm adj. PNP Q/QN plast. cable 2m axial
MD墨迪AH1/AN-1F
MD墨迪FARS/BP-1E7712Axial BGS 60-100 mm adj. PNP Q/QN metal. Conn. M12 antiriflesso
MD墨迪PFM1/AN-2HM12 unshielded Std. NO/NPN conn. M12
MD墨迪PMW-0N/2H
MD墨迪C18P/BN-2EM18 Plastico Non Schermato DC 12mm NPN NO+NC conn. M12
MD墨迪FAI5/BN-2A90° Energ. 200 mm NPN Q/QN plast. cable 2m axial
MD墨迪AK1/A0-2H
MD墨迪AT1/0P-3HM30 shielded Q/Qnot PNP conn. M12
MD墨迪AE1/AP-4A86
MD墨迪CT1/CN-1AM30 shielded NC/NPN cable 2m axial
MD墨迪FAIM/BP-1EAxial Retroreflective 4 m adj. PNP Q/QN metal. conn. M12
MD墨迪PFK1/BP-3HM18 shielded LD NO+NC/PNP conn. M12
MD墨迪AE1/CN-3F
MD墨迪CQ50/AN-1Acubic Plastico DC 5mm NPN NO cable 2m 90°
MD墨迪FAI9/BP-1AAxial Energ. 1000 mm PNP Q/QN metal. cable 2m axial
MD墨迪CodeDescription
MD墨迪FAI5/BN-3A90° Energ. 200 mm NPN Q/QN metal. cable 2m axial
MD墨迪IL1/AN-3Ashielded NPN NO cable 2m 90°
MD墨迪AK1/AP-2AAN
MD墨迪AE6/AP-2A
MD墨迪AM6/AP-1AANM12 shielded short LD NO/PNP cable 2m II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
MD墨迪AE6/AP-3AAN
MD墨迪AE1/CN-2A
MD墨迪FAIM/BP-3E90° Retroreflective 4 m adj. PNP Q/QN metal. conn. M12
MD墨迪AE6/AN-2A
MD墨迪FAIC/BP-2A90° Retroreflective 4 m PNP Q/QN plast. cable 2m axial
MD墨迪FAIC/BN-1EAxial Retroreflective 4 m NPN Q/QN metal. conn. M12
MD墨迪AK1/AP-3AANM18 shielded NO/PNP cable 2m II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
MD墨迪AE6/CP-3A
MD墨迪AE6/AN-1A8Q
MD墨迪AE1/AP-1A
MD墨迪VT2/A0-2HM30 unshielded NO conn. M12 
MD墨迪AE1/AN-4F
MD墨迪CQ50/CN-4Acubic Plastico DC 10mm NPN NC cable 2m 90°
MD墨迪AE1/CP-3A
MD墨迪FAID/BP-0AAxial Receiver 20 m adj. PNP Q/QN plast. cable 2m axial
MD墨迪FAIC/BP-3A90° Retroreflective 4 m PNP Q/QN metal. cable 2m axial
MD墨迪FARP/BN-2E90° Polarised 2 m NPN Q/QN plast. conn. M12
MD墨迪AT1/CP-2BM30 unshielded NC/PNP 
MD墨迪FAI8/BN-3A90° Energ. 800 mm adj. NPN Q/QN metal. cable 2m axial
MD墨迪AF/FC2
MD墨迪M8; M12; M18 inductive sensors with analogical output 15/30Vd.c. 
MD墨迪AT1/AN-2BM30 unshielded NO/NPN
MD墨迪PN Q/QN metal. cable 2m axial
MD墨迪AT1/AN-1HM30 shielded NO/NPN conn. M12
MD墨迪AE1/D1-7FM8 0-10 V conn. M8 Sn 4 mm
MD墨迪AK1/A0-1AM18 shielded NO cable 2m axial
MD墨迪FAID/BN-2E90° Receiver 15 m adj. NPN Q/QN plast. conn. M12
MD墨迪 
MD墨迪C30P/00-2AM30 Plastico Non Schermato AC 25mm NO/NC cable 2m axial
MD墨迪AT1/AN-2AM30 unshielded NO/NPN cable 2m axial
MD墨迪FAIC/BN-3E90° Retroreflective 4 m NPN Q/QN metal. conn. M12
MD墨迪AK1/CN-1H
MD墨迪CE1/0N-1AD20 shielded NPN cable 2m axial
MD墨迪FARL/BP-3E90° Retroreflective for transparent objects 1 m adj. PNP Q/QN metal. conn. M12
MD墨迪FARS/BP-1EAxial BGS 30-130 mm adj. PNP Q/QN metal. conn. M12 
MD墨迪AK1/A0-1ANLM18 shielded NO cable 2m axial lenght 60mm, thread 50mm
MD墨迪FARL/BN-2A90° Retroreflective for transparent objects 1 m adj. NPN Q/QN plast. cable 2m axial
MD墨迪FAI8/BN-3E90° Energ. 800 mm adj. NPN Q/QN metal. conn. M12
MD墨迪AE1/AP-1A8F84
MD墨迪AF/1A2
MD墨迪AE6/AP-4A
MD墨迪AE6/CN-1A
MD墨迪AE6/AP-3F
MD墨迪FAI6/BP-1EAxial Energ. 400 mm PNP Q/QN metal. conn. M12
MD墨迪AT1/CN-2AM30 unshielded NC/NPN cable 2m axial
MD墨迪AT1/CP-2HM30 unshielded NC/PNP conn. M12
MD墨迪AT1/CN-1AM30 shielded NC/NPN cable 2m axial
MD墨迪FQIZ/BP-2E90° Receiver 15 m PNP Q/QN plast. conn. M12
MD墨迪FAI8/BP-0AAxial Energ. 1000 mm adj. PNP Q/QN plast. cable 2m axial
MD墨迪FAI8/BP-2E90° Energ. 800 mm adj. PNP Q/QN plast. conn. M12
MD墨迪FAI5/BP-3E90° Energ. 200 mm PNP Q/QN metal. conn. M12
MD墨迪AF/ER7
MD墨迪FAI8/BN-0EAxial Energ. 1000 mm adj. NPN Q/QN plast. conn. M12
MD墨迪AM1/A0-2HM12 unshielded NO conn. M12
MD墨迪AK1/AP-3A8T
MD墨迪AE1/CP-2A
MD墨迪FAI5/BP-0EAxial Energ. 200 mm PNP Q/QN plast. conn. M12
MD墨迪AK1/AP-3HANM18 shielded LD NO/PNP conn. M12 II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
MD墨迪C18P/BN-1EM18 Plastico Schermato DC 8mm NPN NO+NC conn. M12
MD墨迪FAI7/BN-1AAxial Energ. 400 mm adj. NPN Q/QN metal. cable 2m axial
MD墨迪AE6/AP-1F
MD墨迪AT1/AN-2HM30 unshielded NO/NPN conn. M12
MD墨迪AE1/CN-3A
MD墨迪AE6/AN-4A
MD墨迪FAIH/00-3E90° Emitt. 15 m metal. conn. M12
MD墨迪FAI4/BP-3A90° Energ. 200 mm reg PNP Q/QN metal. cable 2m axial
MD墨迪AM1/AP-1HANM12 shielded NO/PNP conn. M12 II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
MD墨迪AE1/CP-4A
MD墨迪PFM1/AP-3HM12 shielded LD NO/PNP conn. M12
MD墨迪AH1/AN-3F
MD墨迪AT1/AP-3HM30 shielded NO/PNP conn. M12
MD墨迪FQRL/BP-2E90° Retroreflective for transparent objects 1 m adj. PNP Q/QN plast. conn. M12
MD墨迪FAI6/BN-1EAxial Energ. 400 mm NPN Q/QN metal. conn. M12
MD墨迪AK1/BP-3AETM18 shielded NO+NC/PNP Alimentazione 10…50Vdc cable 440mm axial per movimentazione
MD墨迪C18P/C0-1AM18 Plastico Schermato AC 8mm NC cable 2m axial
MD墨迪AE6/CN-3A86
MD墨迪PK3/00-2AM18 unshielded cable 2m axial 
MD墨迪AE6/AN-2F
MD墨迪AT1/A0-4AM30 unshielded NO cable 2m axial
MD墨迪FARP/BP-1AAxial Polarised 3 m PNP Q/QN metal. cable 2m axial
MD墨迪PKS/0P-1HM18 shielded PNP conn. M12
MD墨迪VK2/C0-2BM18 unshielded NC cable 2m
MD墨迪PFM1/BP-1H26M12 shielded Std. NO+NC/PNP range with timer < 110°C
MD墨迪IL1/AP-3Ashielded PNP NO cable 2m 90°
MD墨迪AE1/AP-1H
MD墨迪AT1/AP-2HM30 unshielded NO/PNP conn. M12
MD墨迪AH1/AP-2H
MD墨迪AT1/CP-1AM30 shielded NC/PNP cable 2m axial
MD墨迪M18 LASER photoelectric sensors
MD墨迪FAIM/BN-3A90° Retroreflective 4 m adj. NPN Q/QN metal. cable 2m axial
MD墨迪AK6/D2-5AM18 0-10 V+4-20 mA Sn 10 mm cable 2m axial
MD墨迪AH1/CN-1F
MD墨迪FAI7/BP-0EAxial Energ. 400 mm adj. PNP Q/QN plast. conn. M12
MD墨迪AK1/CP-3HM18 shielded NC/PNP conn. M12
MD墨迪AH1/CP-2F
MD墨迪C30P/BP-2AM30 Plastico Non Schermato DC 25mm PNP NO+NC cable 2m axial
MD墨迪FAIC/BN-2E90° Retroreflective 4 m NPN Q/QN plast. conn. M12
MD墨迪FAL4/0N-3E90° laser Energ. 200 mm adj. NPN L/Dselez. met. conn. M12
MD墨迪IL1/AP-3Fshielded PNP NO conn. M8
MD墨迪FAI9/BN-2A90° Energ. 800 mm NPN Q/QN plast. cable 2m axial
MD墨迪AT1/0P-4HM30 unshielded Q/Qnot PNP conn. M12
MD墨迪VK2/C0-2HM18 unshielded NC conn. M12 
MD墨迪C30P/00-1EM30 Plastico Schermato AC 16mm NO/NC conn. M12
MD墨迪AH1/AN-2H
MD墨迪AH1/AN-4F
MD墨迪AM1/AN-2A
MD墨迪PFK1/BN-3HV5D18 shielded LD NO+NC/NPN conn. M12
MD墨迪CQ50/AN-2Acubic Plastico DC 6mm NPN NO cable 2m 90°


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