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  • Die langwellige ASE-Breitbandlichtquelle mit 2,0 µm-Band und 1850–2000 nm basiert auf der Thulium-Faserlasertechnologie und verfügt über eine hohe Ausgangsleistung.

  • 1450 nm 500 mw Raman-Verstärker-Pumplaser mit TEC-Kühler kann in der wissenschaftlichen Forschung, in Experimenten und Produktionstests sowie als optische Pumpquelle für Faser-Raman-Verstärker verwendet werden.

  • Die 850-nm-10-mW-SLD-Breitbandlichtquelle verwendet Halbleiter-Superstrahlungsdiodentechnologie, um ein Breitbandspektrum auszugeben, und hat gleichzeitig eine höhere Ausgangsleistung. Die Arbeitswellenlänge kann aus 840 nm, 1310 nm, 1550 nm und anderen Wellenlängen ausgewählt werden, die für Anwendungen wie optische Fasererfassung geeignet sind. Wir können Kommunikationsschnittstellen und Host-Computersoftware bereitstellen, um die Überwachung des Zustands der Lichtquelle zu erleichtern.

  • Die 1060-nm-SLD-Breitbandlichtquelle verwendet eine Superlumineszenzdiode zur Ausgabe eines Breitbandspektrums und verfügt über eine hohe Ausgangsleistung, die für Anwendungen wie die faseroptische Sensorik geeignet ist. Es kann eine Kommunikationsschnittstelle und Host-Computersoftware bereitstellen, um die Überwachung des Lichtquellenstatus zu erleichtern.

  • Die 850 nm 20 MW Superluminescent Diode (SLD) -LLD -Quellen übernimmt die Halbleiter -Superstrahldioden -Technologie zum Ausgang eines Breitbandspektrums und gleichzeitig eine höhere Ausgangsleistung. Die Arbeitswellenlänge kann aus 840 nm 1310 nm 1550 nm und einer anderen Wellenlänge ausgewählt werden, die für Anwendungen wie die faserfaserfaser -Erfindung geeignet ist. Wir können Kommunikationsschnittstellen und Host -Computer -Software bereitstellen, um die Überwachung des Zustands der Lichtquelle zu erleichtern.

  • Die 1310-nm-SLD-Breitbandlichtquelle nutzt die Halbleiter-Superradiant-Dioden-Technologie, um ein Breitbandspektrum auszugeben und gleichzeitig eine höhere Ausgangsleistung zu erzielen. Die Arbeitswellenlänge kann zwischen 840 nm, 1310 nm und 1550 nm und anderen Wellenlängen ausgewählt werden, die für Anwendungen wie die optische Fasererfassung geeignet sind. Wir können Kommunikationsschnittstellen und Host-Computersoftware bereitstellen, um die Überwachung des Zustands der Lichtquelle zu erleichtern.

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