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アサーマルパッケージFBG(GTL-FBG-AP-850)は、ケースエレメントの膨張調整と温度の影響下でのFBG波長シフトによって、FBGの熱感度を受動的に補正することを目的としています。FBGは温度変化に敏感です。その熱感度は約6.7ppm/K(波長1550nmで±0.11pm/K)です。アサーマルパッケージFBGは、このような問題を解決し、使用者が広い温度範囲で高い波長安定性を維持しながら、FBGのすべての利点を活かすことを可能にしています。

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チャープFBG(GTL-FBG-CR-840)は、FBGの周期をファイバの長手方向で連続的に変化させたものです。チャープFBGは、非周期位相マスクを使用して製造されています。位相マスク間隔の有効チャープレートは、0.01nm/cm~30nm/cmです。これにより、チャープFBGは広いスペクトル帯域幅と特殊な分散特性を持っています。この特性を活かして、超高速モードロックファイバレーザ、ハイパワーレーザ、分散補償通信システムの利得平坦化EDFA、ASE光源、バンドストップフィルタなどに利用されております。
ファイバブラッググレーティング(FBG)は、光通信、レーザ技術および検知システにおいて多くの用途があります。 FBGは、ファイバ内ミラーまたは狭帯域光スペクトルを有する光フィルタのように広く使用されたり、歪みや温度を測定するための敏感な要素として使用することができます。

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ファイバレーザ整合FBG(GTL-FBG-LP-830)は、ファイバレーザ加工に理想的なソリューションです。出力パワーが数十ワットのレーザで使用したとき、最小挿入損失と最適パラメータを得られます。高反射グレーティングは、約0.5~0.7nm(-20dB)のFWHMを有し、低反射(5%~40%)グレーティングは、FWHM0.15~0.35nmを有します。高反射グレーティングに対する低反射グレーティングのミスマッチは最大±0.1nmです。狭線幅のファイバレーザの場合、調整なしで理想的なマッチングを行いながら、FWHMが約0.1nm以下のFBGを使用できます。
ファイバブラッググレーティング(FBG)は、光通信、レーザ技術および検知システムにおいて多くの用途があります。 FBGは、ファイバ内ミラーまたは狭帯域光スペクトルを有する光フィルタのように広く使用されたり、歪みや温度を測定するための敏感な要素として使用することができます。

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アポダイズFBG(GTL-FBG-AD-820)は、グレーティング長に沿って誘導屈折率およびグレーティング強度の特別なプロファイルを有します。そのため、サイドローブレベルは通常のグレーティングと比べて小さくなります。また、様々なFBGパラメータ(強度、FWHM、SLSR)の最適化につながるアポダイズプロファイルが多数あります。アポダイズFBGは、センシング用途、信号・ブリルアン散乱フィルタリングなどにおいて有用です。異なるグレーティング強度に対するSLSRの可能な値は-10dB~-30dBです。
ファイバブラッググレーティング(FBG)は、光通信、レーザ技術および検知システムにおいて多くの用途があります。 FBGは、ファイバ内ミラーまたは狭帯域光スペクトルを有する光フィルタのように広く使用されたり、歪みや温度を測定するための敏感な要素として使用することができます。

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均一FBG(GTL-FBG-UF-810)は、グレーティング長0.5mm~10mmのFBGです。633nmで0.015nm(R=25%)~0.03nm(R=90%)のFWHM(1580nmでは0.1nmおよび0.17nm)を有し、グレーティング長は9mmです。標準の均一FBGは、0.15nm〜0.6nmの帯域幅、5%〜99%の反射率、1mm〜3.5mmのグレーティング長を有し、歪みや温度変化に敏感です。また、異なる波長のFBGと分離・連結することも可能です。アクリレートコーティングは標準的な温度範囲の40℃~100℃で使用でき、ポリイミドや金属(Cu, Al)コーティングであれば最大で300℃や500℃の環境で使用することができます。
ファイバブラッググレーティング(FBG)は、光通信、レーザ技術および検知システムにおいて多くの用途があります。 FBGは、ファイバ内ミラーまたは狭帯域光スペクトルを有する光フィルタのように広く使用されたり、歪みや温度を測定するための敏感な要素として使用することができます。