
Le Verre Fluoré(法国 LVF)1977 年成立,依托ZBLAN氟化物玻璃技术创立,是全球顶尖氟化物玻璃、ZBLAN / 铟氟化物中红外光纤生产商。
产品涵盖:有源氟化物光纤、无源中红外光纤、块状氟化光学玻璃、红外光纤器件;主打 ZFG(锆氟 ZBLAN)、IFG(铟氟)两大基质光纤,透光区间覆盖紫外UV~中红外(0.22nm~8μm),远超石英光纤红外截止波长(2μm)。
应用领域:中红外激光器、医疗牙科 Er:YAG 激光传能光纤、红外光谱检测、军工红外对抗、稀土掺杂光纤放大器。
Le Verre Fluoré(法国 LVF)1977 年成立,依托ZBLAN氟化物玻璃技术创立,是全球顶尖氟化物玻璃、ZBLAN / 铟氟化物中红外光纤生产商。
产品涵盖:有源氟化物光纤、无源中红外光纤、块状氟化光学玻璃、红外光纤器件;主打 ZFG(锆氟 ZBLAN)、IFG(铟氟)两大基质光纤,透光区间覆盖紫外UV~中红外(0.22nm~8μm),远超石英光纤红外截止波长(2μm)。
应用领域:中红外激光器、医疗牙科 Er:YAG 激光传能光纤、红外光谱检测、军工红外对抗、稀土掺杂光纤放大器。
| LVF | Le Verre Fluoré(法国 LVF)1977 年成立,依托ZBLAN氟化物玻璃技术创立,是ZBLAN光纤鼻祖厂商,全球顶尖氟化物玻璃、ZBLAN / 铟氟化物中红外光纤生产商。LVF 可提供多款稀土掺杂双包层单模、多模氟化物光纤,用于大功率激光器制备。多数产品内包层采用双D型结构,以此提升泵浦光吸收效率。同时,也供应无掺杂双包层单模 / 多模氟化物光纤。 |
| 光纤 | 有源氟化物光纤、无源中红外光纤、块状氟化光学玻璃、红外光纤器件;主打 ZFG(锆氟 ZBLAN)、IFG(铟氟)两大基质光纤,透光区间覆盖紫外UV~中红外(0.22nm~8μm),远超石英光纤红外截止波长(2μm)。 |
| 应用 | 中红外激光器、中红外椭偏仪、中红外OCT 2.8μm 玻璃切割激光器 3.5μm 塑料切割激光器 超连续谱激光器 QCL/ICL 量子级联 / 间带级联激光器尾纤医疗牙科 Er:YAG 激光传能光纤 DNA 测序仪标定用固态荧光染料配套薄片 红外光谱检测 军工红外对抗 稀土掺杂光纤放大器 天文K波段 1.9-2.4μm ...... |
LVF 氟化物光纤 概述 | 得益于氟化物玻璃稀土离子掺杂溶解度高(最高可达 10 万 ppm)、声子能量低的特性,LVF 氟化物光纤拥有数十种增益跃迁能级,可实现从可见光到中红外波段的各类激光应用。 LVF 是全球氟化物光纤品类最全的供应商,产品覆盖无源传光光纤、有源增益光纤,适用波段横跨可见光至中红外区间。 ZFG 氟锆酸盐 (ZrF₄) 光纤:透光波段 0.3μm~4.5μm IFG 氟铟酸盐 (InF₃) 光纤:透光波段 0.3μm~5.5μm GeG 锗酸盐 (GeO₂) 光纤:耐受大功率,主打 2.7~3.0μm 波段(适配 Er:YAG、Er:YSSG 医用激光器) AFG 氟铝酸盐 (AlF₃) 光纤: 多用于光纤端面端帽封装 在 2~5μm 中红外波段,LVF 氟化物光纤的透光性能位居行业顶尖水平。 |
| LVF 掺镝单模光纤 | Dysprosium-Doped光纤,实现可见光(478 nm、575 nm)与中红外波段(3.24 μm、4.3 μm)的激光产生。 |
| LVF 掺铒光纤 | LVF 掺铒光纤分为单模、双包层两种规格,可实现以下波段的激光输出: 可见光(470 nm、540 nm)、 近红外(1.55 μm) 中红外(2.94 μm、3.5 μm) |
LVF 掺镨光纤 | 掺镨光纤用于 1.3μm 波段放大 掺铥光纤用于 1.47μm 波段放大 可选单模、双包层结构 |
尾纤|跳线 | LVF 全系氟化物无源光纤、有源增益光纤均可做尾纤跳线加工。欢迎了解LVF光纤束、探测探头全系列产品及其应用场景。 |
| 氟化物光纤传感器 | LVF 依托自有氟化物光纤技术研发光纤传感产品,旗下基于吸收光谱原理的光学测厚传感器可供选型。 |
激光模块 | LVF 推出激光模块、光纤放大器模块。 氟化物光纤封装于坚固壳体内,可按客户需求标配 FC/PC、FC/APC、SMA 或定制接头,实现即插即用。 根据应用需求,模块内部可做氟化物光纤互熔接,或石英光纤与氟化物光纤的单模 / 多模异质熔接。 |
| 中红外光纤激光器 | 依托自研有源氟化物光纤,我方开发模块化光纤器件,产品装配便捷,可直接集成至量产激光器整机。公司与加拿大拉瓦尔大学 COPL 实验室联合研发中红外光纤激光器,相关产品由集团姊妹企业 LumIR Lasers 实现市场化落地,该类激光器现已应用于医疗领域。 |
ZFG 氟锆酸盐单模光纤 非线性优异,广泛用于超连续谱产生,应用于Leukos 商用 Electro-MIR4100/4800 超连续光源 | ||
| 参数项 | 指标 | ![]() |
| 典型背景损耗 | <10 dB/km | |
| 端面菲涅尔反射损耗 | 单端面空气界面 4% | |
| 涂覆材料 | 紫外固化丙烯酸树脂 | |
| 工作温度 | -180℃~+150℃ | |
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| ZFG 氟锆酸盐多模光纤 | ||
| 参数项 | 指标 | ![]() |
| 工作波段 | 0.3~4.5μm | |
| 2.5μm 典型损耗 | <20 dB/km | |
| 端面菲涅尔反射损耗 | 单端面空气界面 4% | |
| 涂覆材料 | 紫外固化丙烯酸树脂 | |
| 工作温度 | -180℃~+150℃ | |
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| IFG 氟铟酸盐单模光纤 | ||
| 参数项 | 指标 | ![]() |
| 典型背景损耗 | <30 dB/km | |
| 端面菲涅尔反射损耗 | 单端面空气界面 4% | |
| 涂覆材料 | 紫外固化丙烯酸树脂 | |
| 工作温度 | -180℃~+150℃ | |
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| IFG 氟铟酸盐多模光纤 | ||
| 参数项 | 指标 | ![]() |
| 工作波段 | 0.3~5.5μm | |
| 3.5μm 典型损耗 | <20 dB/km | |
| 端面菲涅尔反射损耗 | 单端面空气界面 4% | |
| 涂覆材料 | 紫外固化丙烯酸树脂 | |
| 工作温度 | -180℃~+150℃ | |
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GeG 锗酸盐多模光纤 2.7~3.0μm 耐高功率、化学稳定性优异,Er:YAG/Er,Cr:YSGG 激光器传能、尾纤专用光纤 | ||
| 参数项 | 指标 |
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| 工作波段 | 2~3μm | |
| 典型损耗 | <50 dB/km@背景损耗 <150 dB/km@2.78μm <400 dB/km@2.94μm | |
| 端面菲涅尔反射损耗 | 单端面空气界面 8.6% | |
| 涂覆材料 | Polyimide + hytrel | |
| 典型脉冲能量耐受 | 600mJ@2.78μm | |
| 工作温度 | -180℃~+150℃ | |
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| 氟玻璃稀土掺杂增益光纤 | |
| 概述 | 氟玻璃稀土掺杂上限可达 100000ppm(铒、钬、铥、镝、镨、镱、钕、铈、钐等),声子能量低、能级跃迁丰富,结合高透过特性,实现可见光 / 近红外 / 中红外激光振荡与光放大 |
| 单模掺杂型号 | ||||
| 掺杂稀土元素 | 掺杂浓度 | 纤芯/包层 直径 | 截止波长 | 典型应用 |
| 镝 Dy | 2000 ppm | 12.5/125 μm | 2.6 μm | 黄光激光器 |
| 镝 Dy | 2000 ppm | 16/250 μm | 2.6 μm | 3.3 μm波段激光器 |
| 镝 Dy | 5000 ppm | 12.5/125 μm | 2.74 μm | 4.3 μm波段激光器 |
| 镨 Pr | 1500 ppm | 3/125 μm | 0.9 μm | 1.3μm PDFA 镨掺杂光纤放大器 |
| 铥 Tm | 5000 ppm | 3/125 μm | 0.9 μm | 1.5μm TDFA 铥掺杂光纤放大器 |
| 钬 Ho | 5000 ppm | 7.5/125 μm | 2.4 μm | 2.9μm 波段激光器 |
双包层掺杂型号 (多数内包层双 D 型结构,提升泵浦吸收) | ||||
| 掺杂稀土元素 | 掺杂浓度 | 纤芯//内包/外包层 直径 | 截止波长 | 典型应用 |
| 钬 Ho | 5000 ppm | 7.5/125/180 μm | 0.78 μm | 绿光激光器 |
| 镨 Pr | 8000 ppm | 7.5/(115x125)/180 μm | 0.78 μm | 数瓦红光激光器 |
| 铥 Tm | 30000 ppm | 13/(115×125)/200 μm | 2.2 μm | 2.3 μm波段激光器 |
| 铒 Er | 70000 ppm | 15/(240×260)/290 μm | 2.5 μm | 2.9 μm波段激光器(可保偏) |
| 铒 Er | 70000 ppm | 35/(300×330)/380 μm | - | 2.9μm 放大器 / 调 Q 激光器 |
| 铒 Er | 10000 ppm | 16.5/(240×260)/290μm | 2.7 μm | 3.5μm 波段激光器 |
| 铥+镝 Tm+Dy | 50000 + 5000 ppm | 12/(115×125)/180 μm | 2.7 μm | 3.1μm 波段激光器 |
| 铒+铥 Er+Tm | 各 20000ppm | 10/(115×125)/190μm | 2.6 μm | 3.5μm 波段激光器 |