Продукти

  • Електрооптичний модулятор ROF 1550 нм модулятор інтенсивності серії AM 10G Mach-Zehnder Modulator

    Електрооптичний модулятор ROF 1550 нм модулятор інтенсивності серії AM 10G Mach-Zehnder Modulator

    Модулятор інтенсивності Linbo3 (Mach Zehnder Modulator) широко використовується у високошвидкісній системі оптичного зв'язку, лазерних зондуваннях та системах ROF через добреоптичну продуктивність. Серія R-AM, заснована на структурі Push-Pull MZ та дизайну X-CUT, має стабільні фізичні та хімічні характеристики, які можна застосувати як в лабораторних експериментах, так і в промислових системах.

  • Електрооптичний модулятор ROF 1550 нм модулятор інтенсивності серії 2,5 г

    Електрооптичний модулятор ROF 1550 нм модулятор інтенсивності серії 2,5 г

    Модулятор інтенсивності LiNbO3 широко використовується у високошвидкісних оптичних системах зв’язку, лазерному зондуванні та системах ROF завдяки хорошим електрооптичним характеристикам. Серія R-AM, заснована на структурі Push-Pull MZ та дизайну X-CUT, має стабільні фізичні та хімічні характеристики, які можна застосувати як в лабораторних експериментах, так і в промислових системах.

  • Електрооптичний модулятор ROF 850 ​​нм модулятор інтенсивності інтенсивності 10G

    Електрооптичний модулятор ROF 850 ​​нм модулятор інтенсивності інтенсивності 10G

    Модулятор оптичної інтенсивності Lithium Niobate Niobate Optical Intestny використовує вдосконалений процес протону, який має низьку втрату вставки, високу пропускну здатність модуляції, низька напівхвильова напруга та інші характеристики, в основному використовуються для космічної оптичної системи зв'язку, атомної бази цезій , пристрої, що генерує імпульс, квантова оптика та інші поля.
    Використовує вдосконалений процес обміну протоном, який має низьку втрату вставки, високу пропускну здатність модуляції, низька напівхвильова напруга та інші характеристики, в основному використовуються для космічної оптичної комунікаційної системи, атомної бази цезій, пристроїв, що генерують імпульс, квантову оптику та інші поля .

  • Електрооптичний модуляторний модулятор ROF довжина хвилі 1064 нм модулятор інтенсивності 10 ГГц

    Електрооптичний модуляторний модулятор ROF довжина хвилі 1064 нм модулятор інтенсивності 10 ГГц

    Ніобат літію ROF-AM 1064 нммодулятор оптичної інтенсивностіВикористовує вдосконалений процес обміну протоном, який має низьку втрати вставки , висока пропускна здатність модуляції , низька напівхвильна напруга та інші характеристики, що використовуються в космічній оптичній системі комунікації , пристроїв, що генерують імпульс , квантова оптика та інші поля.

  • Міні 0,6 ~ 6 ГГц аналогового широкосмугового модуля Оптична передача передача волоконно -оптичного передавача

    Міні 0,6 ~ 6 ГГц аналогового широкосмугового модуля Оптична передача передача волоконно -оптичного передавача

    Міні-аналоговий широкосмуговий модуль приймача (волоконно-оптичний передавач)-це низькооцінний, високоефективний аналоговий широкосмуговий трансивер з дуже широким динамічним діапазоном, розробленим спеціально для оптичних волокон РФ. Пара приймачів створить двосторонній РФ для оптичних та оптичних для перетворення РФ та зв’язків з передачею, які можуть забезпечити високий хибний вільний динамічний діапазон (SFDR), що працює на частотах від 0,6 ГГц до 6 ГГц. Стандартний оптичний роз'єм є FC/APC для додатків відбиття нижньої частини спини, а інтерфейс RF - через роз'єм SMA 50 Ом. Приймач використовує високоефективний фотодіод InGaAs, передавач використовує лазер з лінійною оптичною ізоляцією FP/DFB, а оптичне волокно використовує одномодове волокно 9/125 мкм з робочою довжиною хвилі 1,3 або 1,5 мкм.

  • ROF 2-18 ГГц мікрохвильова оптична волокна модулятор передачі RF над волоконною ланкою модулів ROF

    ROF 2-18 ГГц мікрохвильова оптична волокна модулятор передачі RF над волоконною ланкою модулів ROF

    ROFEA спеціалізується на полі передачі RF, останньому запуску серії продуктів передачі оптичних волокон RF. Модуль передачі RF волокна безпосередньо модулює аналог. Сигнал RF до оптичного приймача, передає його через оптичне волокно до прийому кінця, а потім перетворює його в RF -сигнал після фотоелектричного перетворення. Продукти покривають L, S, X, KU та інші діапазони частот, використовуючи компактну металеву кастингову оболонку, хорошу електромагнітну стійкість до інтерференції, широка робоча смуга, хороша площина в смузі, в основному використовується в багатомоційній антену лінії мікрохвильової печі, станції супутника станція та інші поля.

  • ROF 1-10G Мікрохвильова оптична волокна модулятор передачі RF над волоконною ланкою модулів ROF

    ROF 1-10G Мікрохвильова оптична волокна модулятор передачі RF над волоконною ланкою модулів ROF

    ROFEA спеціалізується на полі передачі RF, останньому запуску серії продуктів передачі оптичних волокон RF. Модуль передачі RF волокна безпосередньо модулює аналог. Сигнал RF до оптичного приймача, передає його через оптичне волокно до прийому кінця, а потім перетворює його в RF -сигнал після фотоелектричного перетворення. Продукти покривають L, S, X, KU та інші діапазони частот, використовуючи компактну металеву кастингову оболонку, хорошу електромагнітну стійкість до інтерференції, широка робоча смуга, хороша площина в смузі, в основному використовується в багатомоційній антену лінії мікрохвильової печі, станції супутника станція та інші поля.

  • ROF RF-модулі 1-6 г мікрохвильової оптичної волоконної передачі модулятор передачі RF над волоконною ланкою

    ROF RF-модулі 1-6 г мікрохвильової оптичної волоконної передачі модулятор передачі RF над волоконною ланкою

    Модуль РФ 1-6G Мікрохвильова оптична волокна модуль передачі (RF над волоконною ланкою) складається з модуля передавача та модуля приймача, а також принципу роботи, як показано нижче. Передавач використовує високолінійний лінійний лазер DFB DFB (DML) та інтегрує автоматичне управління потужністю (APC) та автоматичне управління температурою (ATC), щоб лазер міг мати ефективний і стабільний вихід. Приймач інтегрує високий лінійний штифт Виявлення та підсилювачі широкосмугового зв’язку з низьким рівнем шуму. Мікрохвильовий сигнал модулює лазер для отримання інтенсивного модульованого оптичного сигналу безпосередньо для досягнення електрооптичного перетворення, після одномодової передачі волокна, приймач завершує фотоелектричну конверсію, а потім сигнал посилюється та виводить підсилювачем.

  • Міні 0,5 ~ 1200 МГц Аналоговий широкосмуговий модуляторний модулятор Аналоговий широкосмуговий оптичний приймач

    Міні 0,5 ~ 1200 МГц Аналоговий широкосмуговий модуляторний модулятор Аналоговий широкосмуговий оптичний приймач

    Міні-аналоговий широкосмуговий модуль приймача-це недорогий, високоефективний аналоговий широкосмуговий приймач з дуже широким динамічним діапазоном, розробленим спеціально для оптичних волокон РФ. Пара приймачів створить двосторонній РФ для оптичних та оптичних для перетворення РФ та ланок передач, які можуть забезпечити високий хибний вільний динамічний діапазон (SFDR), що працює на частотах від 0,2 МГц до 1200 МГц. Стандартний оптичний роз'єм є FC/APC для додатків відбиття нижньої частини спини, а інтерфейс RF - через роз'єм SMA 50 Ом. Приймач використовує фотодіод з високою продуктивністю IngaaS, передавач використовує лінійну оптичну ізоляцію FP/DFB лазер, а оптичне волокно використовує волокна 9/125 мкМ з робочою довжиною хвилі 1,3 або 1,5 мкм.

  • Електрооптичний модулятор Mini 50 ~ 3000 МГц Аналоговий широкосмуговий транскладний модуль Оптичний модулятор передач

    Електрооптичний модулятор Mini 50 ~ 3000 МГц Аналоговий широкосмуговий транскладний модуль Оптичний модулятор передач

    Міні-аналоговий широкосмуговий модуль приймача-це недорогий, високоефективний аналоговий широкосмуговий приймач з дуже широким динамічним діапазоном, розробленим спеціально для оптичних волокон РФ. Пара приймачів створить двосторонній РФ для оптичного та оптичного до RF-перетворення та трансмісійних посилань, які можуть забезпечити високий хибний вільний динамічний діапазон (SFDR), що працює на частотах від 50 МГц до 3000 МГц. Стандартний оптичний роз'єм є FC/APC для додатків відбиття нижньої частини спини, а інтерфейс RF - через роз'єм SMA 50 Ом. Приймач використовує фотодіод з високою продуктивністю IngaaS, передавач використовує лінійну оптичну ізоляцію FP/DFB лазер, а оптичне волокно використовує волокна 9/125 мкМ з робочою довжиною хвилі 1,3 або 1,5 мкм.

  • ROF-EDFA-B Електро-Оптичні підсилювачі профілактичний підсилювач підсилювача оптичного підсилювача

    ROF-EDFA-B Електро-Оптичні підсилювачі профілактичний підсилювач підсилювача оптичного підсилювача

    Optoelectronics Rofea незалежно розроблена продукція серії ROF-EDFA спеціально розроблена для лабораторного та заводського випробувального середовища оптичного обладнання для ампліфікації потужності волокон, внутрішньої інтеграції високоефективного насосного лазера, волокна з високим вмістом ербію та унікального контролю та захисту, Для досягнення низького шуму можна вибрати високу стабільність, AGC, ACC, APC три робочі режими. Він широко використовується в оптичному зондуванні волокна та оптичному спілкуванні з волокон. Підсилювач волокон Benchtop має РК -дисплей РК, ручки регулювання живлення та режиму для легкої роботи та забезпечує інтерфейс RS232 для дистанційного керування. Продукти модуля мають характеристики невеликого розміру, низького споживання електроенергії, легкої інтеграції, програмованого контролю тощо.

  • ROF електрооптичні підсилювачі оптичні ампліфікація метелика напівпровідниковий оптичний підсилювач метелик SOA

    ROF електрооптичні підсилювачі оптичні ампліфікація метелика напівпровідниковий оптичний підсилювач метелик SOA

    Оптичний підсилювач напівпровідника метелика ROF-SOA (SOA) використовується в основному для оптичної підсилення довжини хвилі 1550 нм, використовуючи герметичну технологію упаковки пристроїв метеликів, весь процес домашнього автономного контролю, з високим збільшенням, низьким споживанням електроенергії, низькою поляризацією, що стосується втрату, високого вимирання Співвідношення та інші характеристики, моніторинг температури підтримки та термоелектричний контроль TEC, щоб забезпечити стабільність усієї температури.