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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1310 nm 10 dbm SOA Halbleiter optischer Verstärker SM Schmetterling

1310 nm 10 dbm SOA Halbleiter optischer Verstärker SM Schmetterling

1310 nm 10 dBm SOA Semiconductor Optischer Verstärker -SM -Schmetterling wird unter Verwendung eines SOA- und TEC -Eckchips mit hoher Qualität entwickelt, der einen stabilen, verbesserten Ausgang für ein großes dynamisches Eingangssignal liefern kann. Die Geräte sind im Standardgehäuse mit 14-poligen Schmetterlingszügen in den Bereichen 1310 nm und 1550 nm erhältlich. SOA -Geräte haben einen hohen optischen Verstärkungskoeffizienten, eine hohe Ausgangsleistung der Sättigung, niedrige Verluste in Abhängigkeit von der Polarisation, einem niedrigen Rauschkoeffizienten und einem weiten Wellenlängenbereich. Wir haben Optionen für optische Isolatoren für die Eingangs- und/oder Ausgangsseite sowie die Ausgangsfasern der SM -Fasern, PM -Fasern und anderer spezieller Fasern gemäß den Spezifikationen des Kunden. Die Produkte werden von Telcordia GR-468 zertifiziert und erfüllt die Anforderungen von ROHS.
1920 ~ 2020 NM -Verstärker basierend auf Tulia TDFA

1920 ~ 2020 NM -Verstärker basierend auf Tulia TDFA

1920 ~ 2020 NM kann der TDFA -basierte Verstärker verwendet werden, um die Signale des Lasers des Bereichs von 2 & mgr; m im Leistungsbereich von -10 dBm bis +10 dBm zu verbessern. Eine reichhaltige Ausgangsleistung kann 40 dBm erreichen. Es wird häufig verwendet, um die Übertragungsleistung von Laserlichtquellen zu erhöhen.
1030 ~ 1080 NM YDFA -Verstärkerbasis

1030 ~ 1080 NM YDFA -Verstärkerbasis

1030 ~ 1080 nm ydfa, ein Verstärker auf Itterbia -Basis erzeugt durch Pumpen der iTterbianischen Faser mit einem Halbleiterlaser. Die Ausgangsleistung ist reibungslos einstellbar und hat die Vorteile einer hohen Verstärkung und geringen Rauschen. Das YDFA -Desktop -Gehäuse ist für experimentelle Arbeiten bequem. Benutzer können den Pumpstrom und die Ausgangsleistung mithilfe von Schaltflächen auf dem Feld einstellen. Eine kompaktere modulare YDFA steht ebenfalls zur Verfügung, um die Integration des Benutzersystems zu erleichtern. Sowohl der YDFA-Desktop als auch der modulare YDFA können die Host-Computer-Softwarekontrolle und den Befehl der sequentiellen Portbefehle unterstützen.
Verstärkerverstärker mit Erbiev Faser C+L des Bereichs 1528 ~ 1603 nm

Verstärkerverstärker mit Erbiev Faser C+L des Bereichs 1528 ~ 1603 nm

Der Verstärker des Verstärkers mit der Erbiev-Faser C+l des Bereichs 1528 ~ 1603 nm kann gleichzeitig die optischen Signale des C-Bandes und des L-Bandes verbessern. Die Arbeitswellenlänge umfasst 1528 ~ 1563 nm und 1570 ~ 1603 nm. Es kann sich an die Wellenlänge des Lichtsignals anpassen und eine niedrige und hochwirksame Verbesserung der optischen Leistung liefern.
Hochleistungs-EDFA-Verstärker bei der Aufrechterhaltung der Polarisation des L-Bandes

Hochleistungs-EDFA-Verstärker bei der Aufrechterhaltung der Polarisation des L-Bandes

Hochleistungs-EDFA-Verstärker bei der Aufrechterhaltung der Polarisation des L-Bandes auf der Erbiev-Faser (EYDFA-HP) basiert auf dem Prinzip der Laserverstärkung des optischen Signals in einer Faser, dotiert mit einem Erbin mit einem einzigartigen mehrstufigen Designen von Multi-Stufe. 1570–1605 nm. Aufgrund seiner hohen Leistung und des geringen Rauschpegels kann es in faseroptischen Kommunikation, Lidaren usw. verwendet werden.
Hochleistungs-L-Band-Verstärker auf einem Faser-Legierungs-Erbium

Hochleistungs-L-Band-Verstärker auf einem Faser-Legierungs-Erbium

Der Hochleistungs-L-Band-Verstärker auf einer Faser, das mit Erbine dotiert ist, basiert auf dem Prinzip der Verbesserung der optischen Signale mit einem Laser in einer von Erbia legierten Faser. Es verwendet ein spezielles Design der optischen Verstärkung mit mehreren Stufen und eine zuverlässige Technologie zum Ablösen der Wärme eines leistungsstarken Lasers, um eine hohe Ausgangsleistung eines Lasers mit einer Wellenlänge von 1570 ~ 1605 nm zu erreichen. Es hat Vorteile von hoher Leistung und geringem Rauschen und kann in optischen Kommunikationssystemen, Faser -Optikern, Laserradaren usw. verwendet werden.
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