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光技術・レーザー

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伝送品質劣化要因の抑制とは?課題と対策・製品を解説

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光通信・ネットワークにおける伝送品質劣化要因の抑制とは?

光通信・ネットワークの伝送品質劣化要因の抑制とは、光ファイバーケーブルやネットワーク機器を介して伝送される光信号の品質低下を防ぎ、高速かつ安定したデータ通信を実現するための技術や対策全般を指します。これにより、通信速度の低下、エラーレートの増加、通信途絶といった問題を未然に防ぎ、情報伝達の信頼性を向上させることが目的です。

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【フォトニクス向け】高速チップ/チルトピエゾステージS-331

【フォトニクス向け】高速チップ/チルトピエゾステージS-331
フォトニクス分野では、レーザービームの角度制御や位置安定性が、結合効率やシステム性能を大きく左右します。特に光ファイバー結合やビームステアリング、高速補正制御では、高い応答性と分解能、そして優れたダイナミクス特性が不可欠です。 S-331は、最大10 kHzの高い共振周波数を誇る高速Tip/Tiltピエゾステージです。高分解能かつ高速応答を両立し、リアルタイムでのビーム補正や精密な角度制御を実現。フォトニクスシステムにおける集光効率向上と安定動作に貢献します。 【活用シーン】 ・レーザービームステアリング ・光ファイバーへの高効率結合 ・高速ビーム補正制御 ・光学アライメント/安定化用途 【導入の効果】 ・高速かつ高精度なビーム角度制御 ・結合効率の向上と損失低減 ・リアルタイム補正による安定化 ・フォトニクス装置の性能最大化

【光通信向け】高速チップ/チルトピエゾステージ S-331

【光通信向け】高速チップ/チルトピエゾステージ S-331
光通信分野では、光ファイバー結合や自由空間光通信において、ビームの角度制御精度と応答速度が通信品質を左右します。わずかなズレや振動でも結合効率の低下やリンク不安定化につながるため、高速かつ高分解能な補正機構が不可欠です。 S-331は、最大10 kHzの高い共振周波数と±5 mradの動作角を備えた2軸Tip/Tiltピエゾステージです。優れたダイナミクス性能によりリアルタイムなビーム補正を実現し、光信号の安定化と高効率な結合をサポート。次世代光通信システムの高信頼化に貢献します。 【活用シーン】 ・光ファイバー高精度アライメント ・自由空間光通信(FSO) ・レーザービームステアリング ・光リンクの安定化制御 【導入の効果】 ・高速・高精度なビーム角度制御 ・結合効率の向上と損失低減 ・リアルタイム補正による通信安定化 ・システム全体の性能向上

【光ファイバー向け】非球面シリンダー

【光ファイバー向け】非球面シリンダー
光ファイバー業界では、光信号の伝送効率を最大化するために、レンズの精密な形状が求められます。特に、光ファイバーの接続や集光においては、非球面レンズの正確な加工が、信号の損失を防ぎ、安定した通信を可能にするために不可欠です。不適切なレンズ形状は、光の散乱や反射を引き起こし、通信品質を低下させる可能性があります。当社非球面シリンダーは、DXFデータに対応し、様々な非球面加工に対応することで、光ファイバーの性能を最大限に引き出すことができます。 【活用シーン】 ・光ファイバー通信システムのレンズ ・光ファイバーコネクタ ・光ファイバーケーブル 【導入の効果】 ・光信号の伝送効率向上 ・通信品質の安定化 ・製品の信頼性向上

【眼鏡向け】JSコートでクリアな視界を

【眼鏡向け】JSコートでクリアな視界を
眼鏡業界では、レンズの曇りは視界不良を引き起こし、安全性の低下や不快感につながります。特に、温度差が生じる環境下や、マスク着用時には、曇りやすさが顕著になります。JSコートは、レンズ表面に撥水性と防汚性を付与することで、曇りを抑制し、クリアな視界を確保します。これにより、快適な視界を提供し、顧客満足度の向上に貢献します。 【活用シーン】 ・眼鏡レンズ ・ゴーグル ・ヘルメットシールド 【導入の効果】 ・防曇性能の向上 ・クリアな視界の確保 ・視認性の向上 ・顧客満足度の向上

【光学機器向け】極細ステンレスパイプ

【光学機器向け】極細ステンレスパイプ
光学機器業界において、光ファイバーは、信号伝送の要となる重要な部品です。光ファイバーの保護は、機器の性能維持において非常に重要であり、外部からの衝撃や環境要因から保護する必要があります。当社の極細ステンレスパイプは、光ファイバーを保護し、安定した性能を維持するために役立ちます。 【活用シーン】 ・光ファイバーケーブルの保護 ・精密光学機器内部の配管 ・研究開発における実験用チューブ 【導入の効果】 ・光ファイバーの破損リスクを低減 ・機器の耐久性向上 ・長期的なコスト削減

【フォトニクス向け】Z・チップ・チルト開口部付ピエゾステージ

【フォトニクス向け】Z・チップ・チルト開口部付ピエゾステージ
フォトニクス分野のアライメント作業では、光ファイバーやレンズなどの精密な位置調整が求められます。特に、光軸のずれは、測定精度や効率を大きく左右するため、ナノレベルでの精密な位置決めが重要です。Z・チップ・チルト開口部付ピエゾステージ P-5x8は、これらの課題に対し、高精度な位置決めと広い開口部による透過光測定の実現で貢献します。 【活用シーン】 ・光ファイバーアライメント ・レンズアライメント ・干渉計測 ・透過光アプリケーション 【導入の効果】 ・ナノレベルでの精密な位置決めによるアライメント精度の向上 ・66mm×66mmの開口部による透過光測定の効率化 ・高信頼性PICMAピエゾセラミックスによる長寿命化 ・静電容量センサーによる高いリニアリティ

MFD変換ファイバ<PMF対応>

MFD変換ファイバ<PMF対応>
当社で取り扱う、「MFD変換ファイバ」をご紹介いたします。 deltafiber.jpの熱拡散技術を併用することで、MFDミスマッチ損失を 極限まで低減。市販のSI型SMFでご利用できます。 また、接続部は融着接続のうえ、リコートもしくは補強スリーブを付け、 SMF仕様の他、特別仕様として一部のPMF、MMFが適用可能です。 【その他の光ファイバ加工】 ■TECファイバ(局所加熱技術) ■テーパー化 ■エッチング ■短パルスレーザーFBG ■コネクタ加工・ケーブル加工 ■NFP/FFP他、各種計測 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

光部品

光部品
当社では、コネクタの取付けを含め、アレイ端面への特殊加工や、 開発・試験製品にも対応しております。 光ファイバアレイにおいて重要な断線検査では、光学顕微鏡と 独自に編み出した反射による通光検査を取り入れた二重検査で 検出困難なファイバ断線も見逃しません。 厳正な二重検査の実施により、妥協の無い高品質の光部品を提供します。 【製品例】 ■光ファイバコネクタ ■光ファイバアレイ など ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

光部品『ファイバーコリメーター HV-FC』

光部品『ファイバーコリメーター HV-FC』
『ファイバーコリメーター HV-FC』は、ファイバーからの出射光が コリメート光(平行光)である光部品です。 「標準ファイバーコリメータ」「大口径ファイバーコリメータ」「高 コリメートファイバーコリメータ」の3種類をラインアップ。 用途に合わせてお選びください。 【特長】 ■ファイバーからの出射光がコリメート光(平行光)である ■用途に合わせて3種類をラインアップ ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

#3【空間・隙間を埋めて結露の防止に】透明粘着シート

#3【空間・隙間を埋めて結露の防止に】透明粘着シート
******************基本情報******************* 当製品は、透明基材同士の層間を充填する透明粘着シートです。 主用途のディスプレイ向けでの視認性向上の他、ガラスや樹脂等の透明基材への応用も可能です。 【基本特性】 ■ロール圧着で簡単に貼り合わせ可能 ■柔軟な粘着剤を使用 ■被着体表面に馴染みやすく、気泡や光学的歪みが生じにくい ■貼り合わせ後、積層品を加熱しても発泡しにくい素材 ■透明基材間の空隙に充填することで二重写りを防止 ■コントラストの向上で視認性も改善 *****************************************

ファイバーコリメータ

ファイバーコリメータ
Schäfter + Kirchhoff社の光ファイバー製品は、UV~IRまでのシングルモード、偏波保持(PM)、マルチモードファイバーケーブル用部品をご案内しております。 当社のファイバーカプラ / コリメータは全て焦点機能を備えており、様々なコネクタタイプ {FCコネクタ FC/PC、FC/APCのほか、ST、LSA (DIN、AVIO、またはAVIMと互換性あり)、またはSMA-905 (F-SMA) を含む)}に対応しており、ご使用できます。非磁性カプラ (チタン製) もご案内致します。 Schäfter+Kirchhoff (シャフター・キルヒホフ)社は、1955年にドイツのハンブルグに設立され、当社は伝統的なレンズ設計とカスタマイズされた光学ソリューションからスタートしました。 その後、徐々に分野を今日の主力製品へと移り、約70年もの間、様々な研究開発や航空宇宙産業、医学、および産業界におけるオプトメカニカル・オプトエレクトロニクスシステムの開発を行ってまいりました。 製品はハンブルグを拠点に全世界に向け出荷されており、分光実験や量子実験用途において絶大な支持を得ております。

機能性色素【応用例の資料進呈中】

機能性色素【応用例の資料進呈中】
山本化成で製造・開発している「機能性色素」をご紹介します。 広い波長域のラインアップを保有する「選択波長吸収色素」や、IR領域に 高い透過性を示す「近赤外透過黒色色素」などをラインアップ。 ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。 【ラインアップ】 ■選択波長吸収色素 ■近赤外透過黒色色素 ■近赤外線吸収色素 ■機能性色素含有繊維 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

ハタ研のV溝基板とファイバーアレイ

ハタ研のV溝基板とファイバーアレイ
極限まで高められたマイクログラインダー技術によって加工される弊社のV溝基板と独自の組立技術による高いコアピッチ精度を実現したファイバーアレイはそのパフォーマンスの高さから多くのお客様にご支持を頂いております。

金属干渉フィルター MIF-S/W Type

金属干渉フィルター MIF-S/W Type
薄膜の界面で発生する反射光の干渉現象を利用し、特定の波長の光を選択透過させることができるフィルターです。

応用システム『エンサークルドフラックス計測システム』

応用システム『エンサークルドフラックス計測システム』
『エンサークルドフラックス計測システム』は、エンサークルドフラックス・ 結合パワー計数等ファイバの性能評価において特に重要なモード分布の解析が 可能なシステムです。 光ファイバのNFP(ニアフィールドパターン)を解析することにより、 マルチモードファイバのモード伝播を迅速に評価・測定します。 また、オプションにより、当社製限定空励振光学系との組み合わせにより、 照射N.Aや照射ビーム径を変更することが可能です。 【特長】 ■標準化パラメータ測定機能 ■照射条件可変機能(オプション) ■近赤外域(1.3μm帯)における測定が可能(オプション) ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

非通信用光アイソレータ

非通信用光アイソレータ
●近赤外光源用の光インラインアイソレータ ●小型サイズ(径5×39.5mmを基本とします) ●特殊波長(850nm 1040nm 2000nm)等、各種用途別に承ります

水晶波長板

水晶波長板
『水晶波長板』は、水晶の複屈折を利用して光に位相差を生じさせることに よって円偏光、直線偏光させる光学素子です。 DVD等の光ピックアップ、デジタルコピー機などの読取装置、光通信などに 使用されます。 また、プロジェクター用の水晶波長板も製作可能です。 【特長】 ■円偏光、直線偏光させる光学素子 ■プロジェクター用の水晶波長板も製作可能 ■DVD等の光ピックアップなどの読取装置、光通信などに使用可能 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

【光学部品】ボールレンズキャップ

【光学部品】ボールレンズキャップ
『ボールレンズキャップ』は、高精度に研磨されたボールレンズを、 低融点シールガラスを用いて金属缶に接合した部品です。 主に集光・結合用途で使用され、コストが抑えられるため、光通信の アクセス系向けを中心に国内外の多くのお客様に採用いただいております。 山村フォトニクスでは、TO-CAN向けの標準的なサイズのキャップを 取り揃えるとともに、高さやレンズなど一部の設計変更や、特殊形状の 完全新規設計、光学コーティングなどのカスタム設計にも対応しています。 【特長】 ■高気密性・高信頼性 ■TO-CAN用標準サイズをラインアップ ■サイズ・光学コーティングのカスタム設計対応 ■豊富な量産実績 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

屈折率分布型レンズ『セルフォック(R)マイクロレンズ』

屈折率分布型レンズ『セルフォック(R)マイクロレンズ』
『セルフォック(R)マイクロレンズ』は、屈折率分布型のレンズです。 従来のレンズは曲面形状をしているのに対し、本製品は円柱形状をしています。 ガラスの中心軸から外周部へ向かって放物線状に屈折率を分布させることにより 光を曲げる効果を得ており、従来の凸レンズと同様に平行な光を集光させる ことができます。 【使用例】 ■レーザーダイオードと光ファイバの結合 ■受光器と光ファイバの結合 ■光ファイバ同士の結合 ■集光、コリメーション ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

PLC自動調芯装置

PLC自動調芯装置
低コストで導波路調芯からUV固定まで出来るシステムです。 ファイバーアレイと導波路の接触距離の測定、接触面の角度合わせなども自動で行なう調芯装置です。 自動調芯のアルゴリズムなどは お客様が自由に変更や追加が出来でき、セーブしたプログラムを呼び出し スタートすることで複数のサンプルにも対応できます。 弊社製モーションコントロールソフト”Cockpit”(特許取得)により、光デバイスと光ファイバーが最大輝度で接続する位置に高速で調芯を行い接続します。 【特長】 ■"Cockpit"はお客様自身でカスタマイズ可能 ■用途、光デバイスの種類や品質等の様々な状況に調芯環境を構築 ■ステージ本体の変化温度に対する膨張率を最小限に ※詳しくは資料をご覧ください。お問い合わせもお気軽にどうぞ。

フラットな仕上げに最適な研磨機(GT-2000A)

フラットな仕上げに最適な研磨機(GT-2000A)
適用コネクタ種類:FC、SC、ST、LC、MU、FC / APC、SC / APC、ST / APC、LC / APC。 適用フェルール種類:Φ2.5フェルール/ APC、Φ1.25フェルール/ APC、MTRJ、MPO、E2000 SHUNER、E2000 R&M、MPO/ APC。 各種類のコネクタ/フェルールで色んな角度によって、ポリッシングに使う研磨治具は非常に多くになっているため、まずお気軽に弊社までお問い合わせください。

FBG(ファイバ・ブラッグ・グレーティング)

FBG(ファイバ・ブラッグ・グレーティング)
『FBG』とは、光ファイバのコア中に回折格子を形成し、光フィルタとしての 機能を持たせた光ファイバ型のデバイスです。 光ファイバコア内の透過する光を選択できるため、透過光と、反射光に 分けることで、光フィルタの役割を果たします。 当社は国内で試作から量産まで一貫して対応している数少ないメーカーで、 カスタマイズも対応可能。 新たなアプリケーションをチャレンジ・開発されるメーカー様に、信頼性、 品質はもちろんのこと、これまで培ったノウハウをもとに、適切な製品を 少量から提供させて頂いています。 【仕様(抜粋)】 ■中心波長 ・530nm~2100nm(各波長でシングルモードのファイバに適用) ■中心トレランス ・中心波長 ±0.2nm ・チャープ対応可能波長域 1000nm~1100nm、1500nm~1600nm ※英語版カタログをダウンロードいただけます。 ※詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

SLD光源『OPS-1000』

SLD光源『OPS-1000』
『OPS-1000』は、ベンチトップ型のSLD光源(CW)です。 ±0.05dB以下の高安定出力と±10pm以下の高安定波長の出力が得られ、 フロントパネルには見やすいVFDディスプレイがあり、SLD温度、電流、 出力パワーを表示しています。 運転パラメータは同じくフロントパネルのノブでディスプレイを見ながら 簡単に設定可能。新開発の高速温度コントロールアルゴリズムにより、 運転開始後3秒ほどで目標の温度値に達し安定な光を出力します。 【特長】 ■830nm 5mW、1310nm 15mW、1550nm 25mW、1650nm 10mWをご用意 ■±0.05dB以下の高安定CW出力パワー ■±10pm以下の高安定波長 ■APC運転とACC運転 ■高速温度制御 ■AC 85 to 132V, 50/60Hz ※英語版カタログをダウンロードいただけます。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

ODM TODET variety

ODM TODET variety
『ODM TODET variety』は、赤色レーザーを用いた光モジュール、 TODETシリーズです。 構造は各種光コネクタとコンタクトが出来、5Km先の 光ファイバ端面で視認可能。 お客様のニーズに合わせカスタマイズが可能ですので、 お気軽にお問合せください。 【特長】 ■製品内部に径2.5mmフェルールが装備 ■光ファイバとのフィジカルコンタクトにより効率よく光ファイバに入射 ■モニターPDを実装しており安定した光出力が得られる ■入射光(赤色)は光ファイバーを通り5Km先でも視覚確認が可能 ■殆どの光コネクター(SC,FC,ST)との接続が可能 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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光通信・ネットワークにおける伝送品質劣化要因の抑制

光通信・ネットワークにおける伝送品質劣化要因の抑制とは?

光通信・ネットワークの伝送品質劣化要因の抑制とは、光ファイバーケーブルやネットワーク機器を介して伝送される光信号の品質低下を防ぎ、高速かつ安定したデータ通信を実現するための技術や対策全般を指します。これにより、通信速度の低下、エラーレートの増加、通信途絶といった問題を未然に防ぎ、情報伝達の信頼性を向上させることが目的です。

​課題

光信号の減衰

光ファイバーケーブルの長距離伝送や接続部での損失により、光信号の強度が低下し、受信側での信号認識が困難になる。

波形歪みと分散

光信号の伝送中に、波長やモードの違いによって伝搬速度が異なり、信号の波形が歪んだり、パルスが広がったりして、データ誤りが発生する。

外部ノイズの影響

電磁波や温度変化、物理的な振動などが光信号に干渉し、信号品質を劣化させる。

機器の性能限界と劣化

光送受信器や増幅器などのネットワーク機器自体の性能限界や経年劣化により、信号処理能力が低下し、伝送品質が悪化する。

​対策

低損失ファイバーの採用

光信号の減衰を最小限に抑えるために、製造段階で損失の少ない高品質な光ファイバーケーブルを選択・敷設する。

分散補償技術の導入

伝搬遅延の差を補正する分散補償ファイバーや、電気信号処理による補償技術を用いて、波形歪みやパルス広がりを抑制する。

シールドと環境制御

外部ノイズの影響を軽減するため、ケーブルや機器のシールドを強化し、温度・湿度管理を徹底する。

高性能機器の選定と保守

信号処理能力が高く、信頼性の高い光送受信器や増幅器を選定し、定期的な点検・メンテナンスを実施して機器の劣化を防ぐ。

​対策に役立つ製品例

低誘電損失光ファイバー

光信号の減衰を極めて小さく抑える素材で作られており、長距離伝送でも信号強度を維持しやすい。

波長分散補償モジュール

伝送中に発生する波長ごとの遅延差を打ち消す特殊な構造を持ち、信号の波形歪みを効果的に低減する。

ノイズ抑制型光増幅器

外部からの不要な信号混入を防ぎつつ、光信号を効率的に増幅することで、信号品質を保ったまま伝送距離を延長できる。

高精度光コネクタ

接続部の光損失を最小限に抑え、安定した光信号の受け渡しを実現する精密加工された接続部品。

⭐今週のピックアップ

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