Продукти

  • Електрооптичний модулятор Rof Оптичний підсилювач EDFA Оптичний підсилювач з ітербієм Оптоволоконний підсилювач YDFA

    Електрооптичний модулятор Rof Оптичний підсилювач EDFA Оптичний підсилювач з ітербієм Оптоволоконний підсилювач YDFA

    Оптичний підсилювач — це пристрій, який отримує вхідний світловий сигнал і генерує вихідний сигнал з більшою оптичною потужністю. Як правило, входи та виходи – це лазерні промені (дуже рідко інші типи світлових променів), які поширюються як гаусові промені у вільному просторі або у волокні. Посилення відбувається в так званому середовищі підсилення, яке необхідно «накачати» (тобто забезпечити енергією) із зовнішнього джерела. Більшість оптичних підсилювачів мають оптичну або електричну накачування.
    Різні типи підсилювачів дуже відрізняються, наприклад, за властивостями насичення. Наприклад, лазерне підсилювальне середовище, леговане рідкоземельними елементами, може накопичувати значну кількість енергії, тоді як оптичні параметричні підсилювачі забезпечують підсилення лише доти, доки присутній промінь накачування. Як інший приклад, напівпровідникові оптичні підсилювачі зберігають набагато менше енергії, ніж волоконні підсилювачі, і це має важливі наслідки для волоконно-оптичних комунікацій.

  • ROF-EDFA-P Звичайний волоконний підсилювач вихідної потужності Оптичний підсилювач

    ROF-EDFA-P Звичайний волоконний підсилювач вихідної потужності Оптичний підсилювач

    Rofea Optoelectronics самостійно розробила продукти серії Rof-EDFA, спеціально розроблені для лабораторних і заводських випробувань обладнання для підсилення потужності оптичних волокон, внутрішньої інтеграції високопродуктивного лазера накачування, волокна з добавками ербію з високим коефіцієнтом посилення та унікальної схеми керування та захисту, для досягнення низького рівня шуму, високої стабільності вихідного сигналу, AGC, ACC, APC можна вибрати три режими роботи. Він широко використовується в оптично-волоконному зондуванні та оптоволоконному зв'язку. Настільний волоконно-оптичний підсилювач має РК-дисплей, ручки регулювання потужності та режиму для зручного керування та забезпечує інтерфейс RS232 для дистанційного керування. Модульні продукти мають характеристики невеликого розміру, низького енергоспоживання, легкої інтеграції, програмованого керування тощо.

  • Rof Електрооптичний модулятор RF Amplifier module 40G Broadband Microwave Amplifier

    Rof Електрооптичний модулятор RF Amplifier module 40G Broadband Microwave Amplifier

    Широкосмуговий мікрохвильовий підсилювач R-RF-40 — це настільний прилад, спеціально розроблений для високошвидкісних електрооптичних модуляторів на ніобаті літію. Він підсилює крихітні високошвидкісні рівні сигналу до вищого рівня, ніж керування модулятором. Він працює ніобієвим літієвим (LiNbO3) електрооптичним модулятором, і, маючи в широкосмуговому діапазоні, має кращу рівномірність посилення в широкосмуговому діапазоні.

  • Електрооптичний модулятор Rof 1064nm фазовий модулятор Low Vpi

    Електрооптичний модулятор Rof 1064nm фазовий модулятор Low Vpi

    Rof-Фазовий модулятор серії PM-UV Low-Vpiмає низьку півхвильову напругу2V, низькі внесені втрати, висока пропускна здатність, високі характеристики пошкодження оптичної потужності, чирп у високошвидкісній оптичній системі зв'язку в основному використовується для керування світлом, фазового зсуву когерентної системи зв'язку, бічної смуги ROF системи та зменшення моделювання оптоволоконної системи зв'язку в Брісбенське глибоке стимульоване розсіювання (SBS) тощо.

  • Аналоговий широкосмуговий модуль прямої передачі світла ROF-DML Модулятор лазера з прямою модуляцією

    Аналоговий широкосмуговий модуль прямої передачі світла ROF-DML Модулятор лазера з прямою модуляцією

    Аналоговий широкосмуговий модуль оптичного випромінювання серії ROF-DML із прямою модуляцією, що використовує високолінійний мікрохвильовий лазер із прямою модуляцією DFB (DML), повністю прозорий робочий режим, без підсилювача радіочастотного драйвера та інтегровану схему автоматичного контролю потужності (APC) і автоматичного контролю температури ( ATC), це гарантує, що лазер може передавати мікрохвильові РЧ-сигнали до 18 ГГц на великі відстані, з високою смугою пропускання та рівним відгуком, забезпечуючи чудову лінійний волоконний зв'язок для різноманітних аналогових широкосмугових мікрохвильових додатків. Завдяки уникненню використання дорогих коаксіальних кабелів або хвилеводів обмеження відстані передачі усувається, що значно покращує якість сигналу та надійність мікрохвильового зв’язку, і може широко використовуватися в дистанційному бездротовому зв’язку, синхронізації та розподілі опорного сигналу, телеметрії та лініях затримки та інших мікрохвильові поля зв'язку.

  • Настільний підсилювач Rof Електрооптичний модулятор 10G Широкосмуговий модуль мікрохвильового підсилювача

    Настільний підсилювач Rof Електрооптичний модулятор 10G Широкосмуговий модуль мікрохвильового підсилювача

    Модулі підсилення R-RF-10-RZце настільний підсилювач, спеціально розроблений для передачі коду RZ у високошвидкісних оптоволоконних системах зв'язку. Він підсилює крихітні високошвидкісні рівні сигналу до вищого рівня, який може керувати модулятором, а потім запускати електрооптичний модулятор з ніобату літію (LiNbO3) на роботу. Він має кращу рівномірність посилення в широкосмуговому діапазоні.

  • Rof Електрооптичний модулятор настільний підсилювач 20G Широкосмуговий мікрохвильовий підсилювач модулів

    Rof Електрооптичний модулятор настільний підсилювач 20G Широкосмуговий мікрохвильовий підсилювач модулів

    Модулі підсилення R-RF-10-RZце настільний підсилювач, спеціально розроблений для передачі коду RZ у високошвидкісних оптоволоконних системах зв'язку. Він підсилює крихітні високошвидкісні рівні сигналу до вищого рівня, який може керувати модулятором, а потім запускати електрооптичний модулятор з ніобату літію (LiNbO3) на роботу. Він має кращу рівномірність посилення в широкосмуговому діапазоні.

  • Модулі RF RF широкосмуговий модуль трансивера RF через волоконно-оптоволоконний канал Аналоговий широкосмуговий канал RoF

    Модулі RF RF широкосмуговий модуль трансивера RF через волоконно-оптоволоконний канал Аналоговий широкосмуговий канал RoF

    Аналоговий канал RoF (радіочастотні модулі) в основному складається з аналогових оптичних модулів передачі та аналогових оптичних модулів прийому, що забезпечує передачу радіочастотних сигналів на великі відстані в оптичних волокнах. Передавальний кінець перетворює радіочастотний сигнал в оптичний сигнал, який передається через оптичне волокно, а потім приймальний кінець перетворює оптичний сигнал у радіочастотний сигнал. Радіочастотні волоконно-оптичні канали передачі мають характеристики низьких втрат, широкосмугового зв’язку, великої динаміки, безпеки та конфіденційності, і широко використовуються у віддалених антенах, аналоговому волоконно-оптичному зв’язку на великій відстані, відстеженні, телеметрії та контролі, мікрохвильових лініях затримки, супутниковій землі. станцій, радарів та інших полів. Компанія Conquer випустила серію радіочастотних волоконно-оптичних продуктів для передачі радіочастот, які охоплюють кілька частотних діапазонів, таких як L, S, X, Ku тощо. Він має компактний металевий литий корпус із хорошою стійкістю до електромагнітних перешкод і широким робочим діапазоном. , а також хорошу рівність у смузі.

  • Модулятор Rof Eo Імпульсне лазерне джерело DFB Лазерний модуль DFB Напівпровідниковий лазер Джерело світла

    Модулятор Rof Eo Імпульсне лазерне джерело DFB Лазерний модуль DFB Напівпровідниковий лазер Джерело світла

    Джерело лазера DFB використовує високопродуктивний лазерний чіп DFB, унікальні схеми ATC і APC, а також контроль ізоляції для забезпечення надзвичайно високої потужності та стабільності довжини хвилі.

     

  • ROF-PR Високошвидкісний фотодетектор 10 ГГц Модуль виявлення світла Оптичний детектор Посилений фотодетектор

    ROF-PR Високошвидкісний фотодетектор 10 ГГц Модуль виявлення світла Оптичний детектор Посилений фотодетектор

    Модуль високошвидкісного детектування світла ROF-PR-10G 10 ГГц (аналоговий модуль прийому світла з посиленням) Оптичний детектор використовує високопродуктивний і високошвидкісний детектор PIN-коду 10 ГГц, підсилювач із низьким рівнем шуму, одномодовий/багатомодовий вхід для сполучення оптоволокна, Вихід роз'єму SMA, що має високий коефіцієнт посилення, високу чутливість, вихід зв'язку постійного / змінного струму, рівне посилення та інші функції, які в основному використовуються в прийомі аналогового оптичного сигналу, високошвидкісній оптоволоконній системі передачі, ROF і оптоволоконних сенсорних системах та інших областях.

  • ROF Електрооптичний модулятор лазерного джерела світла LDDR драйвер лазерного діода

    ROF Електрооптичний модулятор лазерного джерела світла LDDR драйвер лазерного діода

    Лазерний діодний драйвер (джерело лазерного світла) в основному використовується для стабільного приводу напівпровідникового лазера та налаштування приводу, розробки напівпровідникових лазерних продуктів або виявлення виробничого процесу, сортування, тестування на старіння, оцінки продуктивності, контролю якості та інших зв’язків. Він має характеристики стабільного вихідного струму, точного контролю температури, комплексного захисту безпеки, простого та інтуїтивно зрозумілого управління, низької вартості тощо.

  • Електрооптичний модулятор Rof Оптичний підсилювач EDFA Оптичний підсилювач з легованого ербієм волокна Підсилювач YDFA

    Електрооптичний модулятор Rof Оптичний підсилювач EDFA Оптичний підсилювач з легованого ербієм волокна Підсилювач YDFA

    Оптичний підсилювач — це пристрій, який отримує вхідний світловий сигнал і генерує вихідний сигнал з більшою оптичною потужністю. Як правило, входи та виходи – це лазерні промені (дуже рідко інші типи світлових променів), які поширюються як гаусові промені у вільному просторі або у волокні. Посилення відбувається в так званому середовищі підсилення, яке необхідно «накачати» (тобто забезпечити енергією) із зовнішнього джерела. Більшість оптичних підсилювачів мають оптичну або електричну накачування.
    Різні типи підсилювачів дуже відрізняються, наприклад, за властивостями насичення. Наприклад, лазерне підсилювальне середовище, леговане рідкоземельними елементами, може накопичувати значну кількість енергії, тоді як оптичні параметричні підсилювачі забезпечують підсилення лише доти, доки присутній промінь накачування. Як інший приклад, напівпровідникові оптичні підсилювачі зберігають набагато менше енергії, ніж волоконні підсилювачі, і це має важливі наслідки для волоконно-оптичних комунікацій.