Produktion

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Unsere Anlage bietet 980 nm Pumplaser, eine ASE -Breitbandlichtquelle und einen Laserdiodenschmetterling. Unsere Produkte werden hauptsächlich im Land und im Ausland verkauft.
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Maßgeschneiderter C-Banding-Laser-DWDM

Maßgeschneiderter C-Banding-Laser-DWDM

Der einstellbare C-Band-Laser für das DWDM-System dieser Lichtquelle deckt den C-Band ab und implementiert die kontinuierliche Freisetzung des Lasers bis zu 96 Wellenlängen (die Standardwelle der ITU-T-Welle, die Wellenlängen von 50 GHz). Ein integrierter benutzerdefinierter Filter und ein Chip mit einem hohen Verstärkungskoeffizienten haben die Eigenschaften einer optischen Leistung mit hoher Leistung, einer schmalen Linie der Linie und einer hohen Genauigkeit der Wellenlänge. Ausgestattet mit einem speziellen Antriebssteuerungskreis, einem Farbschaltbildschirm mit hochklemmen Klappern und zusätzlicher Software für einen Host-Computer können Benutzer problemlos eine genaue Einstellung der Wellenlänge durchführen. Es kann in Forschung und Entwicklungen von DWDM -Systemen, Faserlaser, Faserkommunikationslinie, Testen optischer Geräte und anderer Bereiche verwendet werden.
14xxnm verteilter Volokon Ramanovsky -Apartmentverstärker

14xxnm verteilter Volokon Ramanovsky -Apartmentverstärker

14xxnm verteiltes Volokonovsky Ramanovsky Assissississializer basiert auf der Faser des ersten Ramanovsky -Verstärkers. Es fügt Pumplaser im Bereich von 1340 ~ 1360 nm hinzu, um die Stärkung der Ramanovsky für den 14xx -NM -Laser des Ramanovsky erster Ordnung zu gewährleisten, was das Systemrauschen effektiv reduzieren kann und zur Stärkung des optischen Signals in optischen Übertragungssystemen ohne Relaykommunikation geeignet ist. Ein zweiter Bestandsfaser -Ramanan -Verstärker sollte zusammen mit einer Faser des ersten Ramanovsky -Verstärkers der ersten Bestellung verwendet werden.
1550 nm verteilter Volokonnaya Ramanovsky -Verstärker erster Ordnung

1550 nm verteilter Volokonnaya Ramanovsky -Verstärker erster Ordnung

1550 nm verteilter Volokonov Ramanovsky -Verstärker der ersten Ordnung verwendet den Effekt der Ramanovsky -Streuung in der Quarzfaser, um das optische Signal zu verbessern. Ein Laser mit einer Wellenlänge von 14xx nm wird als Rahmenpumpe verwendet, um das Signallicht des C-Bandes zu verbessern, was die Abschwächung des optischen Signals bei der Übertragung durch Faser über große Entfernungen effektiv ausgleichen kann. Es ist für optische Übertragungssysteme über große Entfernungen und verteilte faseroptische sensorische Systeme geeignet.
1550 nm DFB -Laserquelle für optische Hochleistungsquelle des Moduls

1550 nm DFB -Laserquelle für optische Hochleistungsquelle des Moduls

1550 NM DFB Laser Hochleistungsquelle Die optische Quelle des Moduls verwendet den DFB -Halbleiter -Laserchip, einen einzelnen Faserausgang, ein professionelles Design des TEC -Kontroll- und Steuerungsschemas, um einen sicheren und stabilen Betrieb des Lasers zu gewährleisten.
1064 nm Hochleistungsmodul der Laserquelle DFB

1064 nm Hochleistungsmodul der Laserquelle DFB

1064 nm Hochleistungslaserquelle DFB verwendet einen Halbleiter -Laserchip, einen professionell gestalteten Antriebsschaltkreis und eine TEC -Steuerung, um einen sicheren Betrieb des Lasers, eine stabile Ausgangsleistung und Spektrum zu gewährleisten. Geeignet als Quelle für Pumplaser für Faserlaser oder EDFA -Faserverstärker kann in einem Desktop oder modularen Fall geliefert werden.
1030 nm Wellenlänge CW Laserquelle DFB -Lichtquelle

1030 nm Wellenlänge CW Laserquelle DFB -Lichtquelle

1030 nm Wellenlänge CW -Laserquelle DFB Light Source verwendet einen Chip eines Halbleiterlaser -Schmetterlings, eine professionell gestaltete Antriebsschaltung und eine TEC -Steuerung, um einen sicheren Betrieb eines Lasers, eines stabilen Ausgangsleistung und Spektrums zu gewährleisten. Geeignet als Quelle für Pumplaser für Faserlaser oder EDFA -Faserverstärker kann in einem Desktop oder modularen Fall geliefert werden.
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