Produkty

  • Rof Modulator elektrooptyczny Wzmacniacz optyczny EDFA Wzmacniacz światłowodowy domieszkowany iterbem Wzmacniacz YDFA

    Rof Modulator elektrooptyczny Wzmacniacz optyczny EDFA Wzmacniacz światłowodowy domieszkowany iterbem Wzmacniacz YDFA

    Wzmacniacz optyczny to urządzenie, które odbiera część sygnału wejściowego i generuje sygnał wyjściowy o większej mocy optycznej. Zazwyczaj wejściami i wyjściami są wiązki laserowe (bardzo rzadko inne typy wiązek światła), rozchodzące się albo jako wiązki Gaussa w wolnej przestrzeni, albo we włóknie. Wzmocnienie następuje w tak zwanym ośrodku wzmacniającym, który należy „pompować” (tzn. zasilić energią) z zewnętrznego źródła. Większość wzmacniaczy optycznych jest pompowana optycznie lub elektrycznie.
    Różne rodzaje wzmacniaczy różnią się bardzo między sobą np. właściwościami nasycenia. Na przykład media wzmacniające laser domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich mogą przechowywać znaczne ilości energii, podczas gdy optyczne wzmacniacze parametryczne zapewniają wzmocnienie tylko tak długo, jak obecna jest wiązka pompy. Innym przykładem są półprzewodnikowe wzmacniacze optyczne, które przechowują znacznie mniej energii niż wzmacniacze światłowodowe, co ma istotne implikacje dla komunikacji światłowodowej.

  • ROF-EDFA-P Zwykły wzmacniacz światłowodowy o mocy wyjściowej. Wzmacniacz optyczny

    ROF-EDFA-P Zwykły wzmacniacz światłowodowy o mocy wyjściowej. Wzmacniacz optyczny

    Niezależnie opracowane przez firmę Rofea Optoelectronics produkty z serii Rof-EDFA zostały specjalnie zaprojektowane do laboratoryjnych i fabrycznych środowisk testowych sprzętu do wzmacniania mocy światłowodów, wewnętrznej integracji wysokowydajnego lasera pompującego, światłowodu domieszkowanego erbem o dużym wzmocnieniu oraz unikalnego obwodu sterującego i zabezpieczającego, aby osiągnąć niski poziom hałasu, wysoką stabilność wyjściową, AGC, ACC, APC można wybrać trzy tryby pracy. Jest szeroko stosowany w wykrywaniu włókien optycznych i komunikacji światłowodowej. Stołowy wzmacniacz światłowodowy jest wyposażony w wyświetlacz LCD, pokrętła regulacji mocy i trybu ułatwiające obsługę oraz interfejs RS232 do zdalnego sterowania. Produkty modułowe charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, niskim zużyciem energii, łatwą integracją, programowalnym sterowaniem i tak dalej.

  • Rof Modulator elektrooptyczny Moduł wzmacniacza RF 40G Szerokopasmowy wzmacniacz mikrofalowy

    Rof Modulator elektrooptyczny Moduł wzmacniacza RF 40G Szerokopasmowy wzmacniacz mikrofalowy

    Szerokopasmowy wzmacniacz mikrofalowy R-RF-40 to przyrząd laboratoryjny zaprojektowany specjalnie dla szybkich elektrooptycznych modulatorów litowo-niobianowych. Wzmacnia niewielkie poziomy szybkiego sygnału do wyższego poziomu niż sterowanie modulatorem. Działa elektrooptyczny modulator niobowo-litowy (LiNbO3), a posiadanie w zakresie szerokopasmowym zapewnia lepszą płaskość wzmocnienia w zakresie szerokopasmowym.

  • Rof Modulator elektrooptyczny 1064nm Modulator fazy o niskim Vpi

    Rof Modulator elektrooptyczny 1064nm Modulator fazy o niskim Vpi

    Rof-Modulator fazy o niskim Vpi serii PM-UVma niskie napięcie półfalowe2V, niska tłumienność wtrąceniowa, duża szerokość pasma, wysoka charakterystyka uszkodzeń mocy optycznej, ćwierkanie w szybkim systemie komunikacji optycznej jest wykorzystywane głównie do sterowania oświetleniem, przesunięcia fazowego spójnego systemu komunikacji, systemu ROF z wstęgą boczną i zmniejszenia symulacji systemu komunikacji światłowodowej w Głęboko stymulowane rozpraszanie Brisbane'a (SBS) itp.

  • Analogowy, szerokopasmowy moduł bezpośredniej transmisji światła ROF-DML, bezpośrednio modulowany modulator laserowy

    Analogowy, szerokopasmowy moduł bezpośredniej transmisji światła ROF-DML, bezpośrednio modulowany modulator laserowy

    Analogowy, szerokopasmowy, bezpośrednio modulowany moduł emisji optycznej serii ROF-DML, wykorzystujący wysokoliniowy, bezpośrednio modulowany laser mikrofalowy DFB (DML), w pełni przezroczysty tryb pracy, brak wzmacniacza sterownika RF oraz zintegrowany obwód automatycznej kontroli mocy (APC) i automatycznej kontroli temperatury ( ATC), gwarantuje to, że laser może przesyłać mikrofalowe sygnały RF do 18 GHz na duże odległości, z dużą przepustowością i płaską reakcją, zapewniając doskonałą liniową komunikację światłowodową dla różnych analogowych szerokopasmowych zastosowań mikrofalowych. Unikając stosowania drogich kabli koncentrycznych lub falowodów, eliminuje się ograniczenie odległości transmisji, znacznie poprawiając jakość sygnału i niezawodność komunikacji mikrofalowej i może być szeroko stosowane w zdalnej komunikacji bezprzewodowej, dystrybucji sygnału czasowego i odniesienia, liniach telemetrycznych i opóźniających oraz innych pola komunikacji mikrofalowej.

  • Wzmacniacz stacjonarny Rof Modulator elektrooptyczny Moduł szerokopasmowego wzmacniacza mikrofalowego 10G

    Wzmacniacz stacjonarny Rof Modulator elektrooptyczny Moduł szerokopasmowego wzmacniacza mikrofalowego 10G

    Moduły wzmacniające R-RF-10-RZto wzmacniacz stacjonarny zaprojektowany specjalnie do transmisji kodu RZ w szybkich systemach komunikacji światłowodowej. Wzmacnia niewielkie poziomy szybkiego sygnału do wyższego poziomu, który może wysterować modulator, a następnie uruchomić elektrooptyczny modulator niobianu litu (LiNbO3). Charakteryzuje się lepszą płaskością wzmocnienia w zakresie łączy szerokopasmowych.

  • Rof Modulator elektrooptyczny wzmacniacz stacjonarny 20G szerokopasmowe moduły wzmacniacza mikrofalowego

    Rof Modulator elektrooptyczny wzmacniacz stacjonarny 20G szerokopasmowe moduły wzmacniacza mikrofalowego

    Moduły wzmacniające R-RF-10-RZto wzmacniacz stacjonarny zaprojektowany specjalnie do transmisji kodu RZ w szybkich systemach komunikacji światłowodowej. Wzmacnia niewielkie poziomy szybkiego sygnału do wyższego poziomu, który może wysterować modulator, a następnie uruchomić elektrooptyczny modulator niobianu litu (LiNbO3). Charakteryzuje się lepszą płaskością wzmocnienia w zakresie łączy szerokopasmowych.

  • Moduły ROF RF szerokopasmowy moduł nadawczo-odbiorczy RF przez łącze światłowodowe Analogowe szerokopasmowe łącze RoF

    Moduły ROF RF szerokopasmowy moduł nadawczo-odbiorczy RF przez łącze światłowodowe Analogowe szerokopasmowe łącze RoF

    Analogowe łącze RoF (moduły RF) składa się głównie z analogowych optycznych modułów transmisyjnych i analogowych optycznych modułów odbiorczych, umożliwiając transmisję sygnałów RF na duże odległości w światłowodach. Koniec nadawczy przekształca sygnał RF na sygnał optyczny, który jest przesyłany przez światłowód, a następnie koniec odbiorczy przekształca sygnał optyczny na sygnał RF. Łącza transmisyjne światłowodowe RF charakteryzują się niskimi stratami, szerokopasmowością, dużą dynamiką oraz bezpieczeństwem i poufnością i są szeroko stosowane w zdalnych antenach, analogowej komunikacji światłowodowej na duże odległości, śledzeniu, telemetrii i sterowaniu, mikrofalowych liniach opóźniających, naziemnych satelitach stacje, radary i inne pola. Firma Conquer wprowadziła na rynek serię produktów do transmisji światłowodowej RF specjalnie dla pola transmisji RF, obejmujących wiele pasm częstotliwości, takich jak L, S, X, Ku itp. Posiada kompaktową obudowę z odlewu metalowego o dobrej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i szerokim paśmie roboczym i dobrą płaskość w paśmie.

  • Modulator Rof Eo Pulsacyjne źródło laserowe DFB Moduł laserowy DFB Laser półprzewodnikowy Źródło światła

    Modulator Rof Eo Pulsacyjne źródło laserowe DFB Moduł laserowy DFB Laser półprzewodnikowy Źródło światła

    Źródło lasera DFB wykorzystuje wysokowydajny układ laserowy DFB, unikalnie zaprojektowane obwody ATC i APC oraz kontrolę izolacji, aby zapewnić wyjątkowo wysoką moc i stabilność długości fali.

     

  • Szybki fotodetektor ROF-PR 10 GHz Moduł detekcji światła Detektor optyczny Wzmocniony fotodetektor

    Szybki fotodetektor ROF-PR 10 GHz Moduł detekcji światła Detektor optyczny Wzmocniony fotodetektor

    Moduł szybkiego wykrywania światła ROF-PR-10G 10 GHz (moduł odbioru światła analogowego ze wzmocnieniem) Detektor optyczny wykorzystuje wysokowydajny i szybki detektor PIN 10 GHz, wzmacniacz o niskim poziomie szumów, wejście sprzęgające światłowód jednomodowy / wielomodowy, Wyjście złącza SMA o dużym wzmocnieniu, wysokiej czułości, wyjściu sprzężenia DC/AC, płaskim wzmocnieniu i innych funkcjach, wykorzystywane głównie w odbiorze analogowego sygnału optycznego, szybkim systemie transmisji światłowodowej, systemach ROF i czujnikach światłowodowych oraz inne pola.

  • ROF Modulator elektrooptyczny, źródło światła laserowego Sterownik diody laserowej LDDR

    ROF Modulator elektrooptyczny, źródło światła laserowego Sterownik diody laserowej LDDR

    Sterownik diody laserowej (laserowe źródło światła) jest używany głównie do stabilnego napędu i regulacji napędu lasera półprzewodnikowego, opracowywania produktów z użyciem lasera półprzewodnikowego lub wykrywania procesów produkcyjnych, sortowania, testów starzenia, oceny wydajności, kontroli jakości i innych łączy. Charakteryzuje się stabilnym prądem wyjściowym, precyzyjną kontrolą temperatury, kompleksową ochroną bezpieczeństwa, prostą i intuicyjną obsługą, niskim kosztem itp.

  • Rof Modulator elektrooptyczny Wzmacniacz optyczny EDFA Wzmacniacz światłowodowy domieszkowany erbem Wzmacniacz YDFA

    Rof Modulator elektrooptyczny Wzmacniacz optyczny EDFA Wzmacniacz światłowodowy domieszkowany erbem Wzmacniacz YDFA

    Wzmacniacz optyczny to urządzenie, które odbiera część sygnału wejściowego i generuje sygnał wyjściowy o większej mocy optycznej. Zazwyczaj wejściami i wyjściami są wiązki laserowe (bardzo rzadko inne typy wiązek światła), rozchodzące się albo jako wiązki Gaussa w wolnej przestrzeni, albo we włóknie. Wzmocnienie następuje w tak zwanym ośrodku wzmacniającym, który należy „pompować” (tzn. zasilić energią) z zewnętrznego źródła. Większość wzmacniaczy optycznych jest pompowana optycznie lub elektrycznie.
    Różne rodzaje wzmacniaczy różnią się bardzo między sobą np. właściwościami nasycenia. Na przykład media wzmacniające laser domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich mogą przechowywać znaczne ilości energii, podczas gdy optyczne wzmacniacze parametryczne zapewniają wzmocnienie tylko tak długo, jak obecna jest wiązka pompy. Innym przykładem są półprzewodnikowe wzmacniacze optyczne, które przechowują znacznie mniej energii niż wzmacniacze światłowodowe, co ma istotne implikacje dla komunikacji światłowodowej.