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  • ROF EOM変調器薄膜ニオブ酸リチウム変調器低Vpi位相変調器

    ROF EOM変調器薄膜ニオブ酸リチウム変調器低Vpi位相変調器

    ROF-PM-UV シリーズ Low-Vpi 位相変調器は、低半波電圧 (2.5V)、低挿入損失、高帯域幅、高光パワーのダメージ特性を備えており、高速光通信システムにおけるチャープは主に光制御、コヒーレント通信システムの位相シフト、サイドバンド ROF システム、ブリスベン深部刺激散乱 (SBS) などの光ファイバ通信システムのシミュレーションの削減に使用されます。

  • Rof電気光変調器 1064nm Eo変調器 LiNbO3位相変調器 2G

    Rof電気光変調器 1064nm Eo変調器 LiNbO3位相変調器 2G

    LiNbO3位相変調器は、優れた電気光学効果を有するため、高速光通信システム、レーザーセンシング、ROFシステムに広く使用されています。Ti拡散技術とAPE技術をベースとしたR-PMシリーズは、安定した物理的・化学的特性を備えており、実験室実験や産業システムにおけるほとんどのアプリケーションの要件を満たすことができます。

  • Rof電気光学変調器 1550nm AMシリーズ 高消光比強度変調器

    Rof電気光学変調器 1550nm AMシリーズ 高消光比強度変調器

    ROF-AM-HERシリーズは、M-Zプッシュプル構造強度に基づく高消光比の電気光学変調器で、半波電圧が低く、物理的・化学的特性が安定しており、特殊な技術を使用してDCの高消光比のデバイスを確保し、デバイスの応答速度が速いため、光パルス発生器、光ファイバーセンシング、レーザーレーダーなどの分野で広く使用されています。

  • Rof電気光変調器 波長1064nm 強度変調器 10GHz

    Rof電気光変調器 波長1064nm 強度変調器 10GHz

    ROF-AM 1064nm ニオブ酸リチウム光強度変調器先進的なプロトン交換プロセスを採用しており、挿入損失が低く、変調帯域幅が大きく、半波長電圧が低いなどの特徴があり、宇宙光通信システム、パルス発生装置、量子光学などの分野で使用されています。

  • ROF半導体レーザー変調器 Lバンド/Cバンド可変レーザー光源

    ROF半導体レーザー変調器 Lバンド/Cバンド可変レーザー光源

    ROF-TLS波長可変レーザー光源は、高性能DFBレーザーを採用し、波長可変範囲は34nm以上、固定波長間隔(1GHz~50GHz~100GHz)の波長可変レーザー光源です。波長内部ロック機能により、出力光波長または周波数がDWDMチャネルのITUグリッドに確実に適合します。高出力(20mW)、狭線幅、高波長精度、優れた出力安定性といった特徴を有しています。機器のリモート制御も可能で、主にWDMデバイス試験、光ファイバセンシング、PMDおよびPDL測定、光コヒーレンス・トモグラフィー(OCT)などに用いられます。

  • ROF-DMLアナログ広帯域直接光伝送モジュール直接変調レーザー

    ROF-DMLアナログ広帯域直接光伝送モジュール直接変調レーザー

    ROF-DMLシリーズアナログ広帯域直接変調光放出モジュールは、高線形マイクロ波直接変調DFBレーザー(DML)、完全透過動作モード、RFドライバーアンプなし、自動電力制御(APC)および自動温度制御回路(ATC)を採用しています。これにより、レーザーは最大18GHzのマイクロ波RF信号を長距離伝送でき、高帯域幅とフラットな応答を実現し、さまざまなアナログ広帯域マイクロ波アプリケーションに優れた線形光ファイバ通信を提供します。高価な同軸ケーブルや導波管の使用を回避することで、伝送距離の制限がなくなり、マイクロ波通信の信号品質と信頼性が大幅に向上し、遠隔無線、タイミングおよび基準信号分配、テレメトリおよび遅延線などのマイクロ波通信分野で幅広く使用できます。

  • ROF光ファイバセンシングDFBレーザーCバンド/Lバンドチューナブルレーザー光源

    ROF光ファイバセンシングDFBレーザーCバンド/Lバンドチューナブルレーザー光源

    ROF-TLS波長可変レーザー光源は、高性能DFBレーザーを採用し、波長可変範囲は34nm以上、固定波長間隔(1GHz~50GHz~100GHz)の波長可変レーザー光源です。波長内部ロック機能により、出力光波長または周波数がDWDMチャネルのITUグリッドに確実に適合します。高出力(20mW)、狭線幅、高波長精度、優れた出力安定性といった特徴を有しています。機器のリモート制御も可能で、主にWDMデバイス試験、光ファイバセンシング、PMDおよびPDL測定、光コヒーレンス・トモグラフィー(OCT)などに用いられます。

  • ROFレーザー変調器半導体レーザー光源可変光源

    ROFレーザー変調器半導体レーザー光源可変光源

    波長調整範囲

    出力10mW

    細い線幅

    波長の内部ロック

    リモコンが利用可能

  • ROF OCTシステム ゲイン調整可能なバランス検出モジュール 150MHzバランス型光検出器

    ROF OCTシステム ゲイン調整可能なバランス検出モジュール 150MHzバランス型光検出器

    ROF-BPRシリーズのバランス光検出モジュール(バランス光検出器)は、2つのマッチングフォトダイオードと超低ノイズトランスインピーダンスアンプを統合し、レーザーノイズとコモンモードノイズを効果的に低減し、システムのノイズ比を改善し、さまざまなスペクトル応答オプションを備え、低ノイズ、高ゲイン、使いやすさなどを備えており、主に分光法、ヘテロダイン検出、光遅延測定、光コヒーレンス断層撮影などの分野で使用されています。

    GBPR シリーズのゲイン調整可能なバランス検出モジュールは、最大 5 つのギア ゲイン調整をサポートし、異なる帯域幅に対応する異なるゲインにより、顧客は検出する実際の光信号に応じて異なるギア ゲインを選択でき、柔軟かつ便利に使用できます。

  • ROF-BPR OCTシステム 高帯域幅固定ゲインバランス型光検出器 シリコン光検出器

    ROF-BPR OCTシステム 高帯域幅固定ゲインバランス型光検出器 シリコン光検出器

    ROF-BPRシリーズのバランス光検出モジュール(バランス光検出器シリコン光検出器)は、2つのマッチングフォトダイオードと超低ノイズトランスインピーダンスアンプを統合し、レーザーノイズとコモンモードノイズを効果的に低減し、システムのノイズ比を改善し、さまざまなスペクトル応答オプションを備え、低ノイズ、高ゲイン、使いやすさなどを実現し、主に分光法、ヘテロダイン検出、光遅延測定、光コヒーレンス断層撮影などの分野で使用されています。

    第3世代OCT(SS-OCT)システム向けに最適化された高ゲインバランス型検出モジュール(バランス型光検出器)は、高ゲイン、低ノイズ特性、波長最適化による高い同相除去比、高出力電圧振幅(約7V)、および設定可能なモニタ監視信号(最大10Vpp)出力を備えています。検出器はDC~400MHz、500K~1GHz、500K~1.6GHzで提供され、1064nmおよび1310nmの波長に最適化されています。

  • ROFバランス型光検出器高感度光検出器増幅機能付きシリコン光検出器

    ROFバランス型光検出器高感度光検出器増幅機能付きシリコン光検出器

    ROF-BPRシリーズのバランス光検出モジュール(バランス光検出器)は、2つのマッチングフォトダイオードと超低ノイズトランスインピーダンスアンプを統合し、レーザーノイズとコモンモードノイズを効果的に低減し、システムのノイズ比を改善し、さまざまなスペクトル応答オプションを備え、低ノイズ、高ゲイン、使いやすさなどを備えており、主に分光法、ヘテロダイン検出、光遅延測定、光コヒーレンス断層撮影などの分野で使用されています。

    BPRシリーズ200Mおよび350M高利得平衡検波モジュールは、高利得と低ノイズ特性を備え、2つのPINチューブ応答の最適化により、高い同相除去比と高い出力電圧振幅(約3.5V)を実現しています。この検波モジュールは、お客様のご要望に応じて、異なる利得と結合出力モードを提供できます。コヒーレント・ドップラー風向レーダーなどのコヒーレント検波システムに最適です。

  • ROF Mini高利得バランス光検出モジュールOCTシステムバランス光検出器

    ROF Mini高利得バランス光検出モジュールOCTシステムバランス光検出器

    ROF-BPRシリーズのバランス光検出モジュール(バランス光検出器)は、2つのマッチングフォトダイオードと超低ノイズトランスインピーダンスアンプを統合し、レーザーノイズとコモンモードノイズを効果的に低減し、システムのノイズ比を改善し、さまざまなスペクトル応答オプションを備え、低ノイズ、高ゲイン、使いやすさなどを備えており、主に分光法、ヘテロダイン検出、光遅延測定、光コヒーレンス断層撮影などの分野で使用されています。

    眼科用OCTシステム向けに最適化されたミニバランス検出モジュールは、高ゲイン、低ノイズ特性、高い同相除去比、そして波長最適化による高い出力電圧振幅(約12V)を特長としています。医療用OCT装置のバッチアプリケーションに使用されており、検出器は1310nmおよび1550nmの波長にも最適化できます。