Thorlabs 光纤耦合LED M430F1
标称波长范围从280 nm到1450 nm
提供暖白光(4000 K)、冷白光(6200 K)和宽带(470 - 850 nm)LED
集成的识别芯片(EEPROM)存储LED工作参数
优化的热性能获得稳定的输出功率
SMA插口非常适用于多模光纤跳线
每个光纤耦合LED通过对接耦合技术将单个LED与光纤耦合起来。在这个过程中,光纤接头的定位要使光纤末端尽可能靠近光发射体,从而将光纤输入端的损耗降到最小,使输出功率最大。耦合效率主要取决于耦合光纤的芯径和数值孔径(NA)。芯径越大,数值孔径值越高,则损耗越低,光纤末端的输出功率越大。此外,与波长在400 nm以下的LED一起使用时,推荐使用高羟基含量或者抗负感光纤(推荐的跳线请见下方的表格)。
请注意,这些光纤耦合LED的接头仅适用于SMA接头。为防止对LED造成机械损坏,连接接头的插芯长度不得超过EN61754-22:2005标准规定的SMA 接头最大长度9.812 mm。
请点击右表中链接,查看每个LED的光谱和相应的数据文件。可以同时打开多个窗口,比较不同的LED。
优化的热管理
这些光纤耦合LED具有良好的热稳定性能。长度为34 mm的被动冷却散热器(用在我们大部分的光纤耦合LED中)直接与安装LED的金属芯电路板接触。这样可以减少由于升高LED异质结温度而导致的输出光功率衰减。有些光纤耦合LED具有更高的输出功率(M365FP1、M385FP1、M395FP1、M405FP1和M660FP1),它们安装在长度为50 mm的散热片上,以增加散热性,并提高热稳定性。
白光和宽带LED
我们的冷白光LED和暖白光LED都具有宽光谱,跨度达到好几百纳米。这两种LED的外观差异可用相关色温来描述。相关色温表示LED的颜色外观近似于黑体辐射体时的温度。一般来说,暖白光LED的光谱与钨丝灯光谱相似,而冷白光LED的光谱中包含更强的蓝光成分。与暖白光LED相比,冷白光LED在大部分波长下具有更高的光强,因此更适合荧光显微应用或附带白平衡的相机应用。
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