1310 nm 1550 nm polarisationsunempfindlicher Isolator Hersteller

Unsere Fabrik bietet Faserlasermodule, ultraschnelle Lasermodule und Hochleistungsdiodenlaser. Unser Unternehmen übernimmt ausländische Prozesstechnologie, verfügt über fortschrittliche Produktions- und Testgeräte, im Gerätekopplungspaket hat das Moduldesign den führenden Technologie- und Kostenkontrollvorteil sowie das perfekte Qualitätssicherungssystem, das die Bereitstellung der hohen Leistung für den Kunden garantieren kann , Zuverlässige Qualität optoelektronischer Produkte.

heiße Produkte

  • 500 um TO CAN InGaAs Lawinenfotodioden APDs

    500 um TO CAN InGaAs Lawinenfotodioden APDs

    500 µm TO CAN InGaAs-Lawinenfotodioden (APDs) sind die größten im Handel erhältlichen InGaAs-APDs mit hoher Empfindlichkeit und extrem schneller Anstiegs- und Abfallzeit im gesamten Wellenlängenbereich von 1100 bis 1650 nm. Die Spitzenempfindlichkeit bei 1550 nm eignet sich ideal für augensichere Entfernungsmessanwendungen im optischen Freiraum Kommunikation, OTDR und optische Kohärenztomographie. Der Chip ist hermetisch in einem modifizierten TO-Gehäuse versiegelt, eine Pigtail-Option ist ebenfalls erhältlich.
  • 1370 nm DFB eingebaute Isolator-Butterfly-Laserdiode

    1370 nm DFB eingebaute Isolator-Butterfly-Laserdiode

    Der 1370 nm DFB Eingebauter Isolator Schmetterlings-Laserdiode Hohe Ausgangsleistung 4~ 100 mW Eingebauter Isolator, TEC, Thermistor und Monitor PD Hermetisch abgedichtetes 14-Pin-Butterfly-Paket PAL- und NTSC-Systemladen verfügbar.
  • 915-nm-12-W-Chip auf Submount-COS-Laserdiode

    915-nm-12-W-Chip auf Submount-COS-Laserdiode

    Die 915-nm-12-W-Chip-on-Submount-COS-Laserdiode nutzt AuSn-Bonden und P-Down-Gehäuse mit zahlreichen Vorteilen wie hoher Zuverlässigkeit, stabiler Ausgangsleistung, hoher Leistung, hohem Wirkungsgrad, langer Lebensdauer und hoher Kompatibilität und wird auf dem Markt häufig eingesetzt.
  • 850 nm 7 mW SLEDs SLDs für ophthalmologische und medizinische OCT

    850 nm 7 mW SLEDs SLDs für ophthalmologische und medizinische OCT

    Die 850 nm 7 mW SLEDs SLDs für ophthalmologische und medizinische OCT sind eine Lichtquelle für ophthalmologische und medizinische OCT-Anwendungen, Faserübertragungssysteme, faseroptische Kreisel, faseroptische Sensoren, optische Kohärenztomographie und optische Messungen. Die Diode ist in einem 14-poligen Standard-Butterfly-Gehäuse mit Monitor-Fotodiode und thermoelektrischem Kühler (TEC) untergebracht. Das Modul ist mit einer Singlemode-Faser zur Beibehaltung der Polarisation ausgestattet und über einen FC/APC-Stecker angeschlossen.
  • 1450/1550/1660 nm 1x3 Raman-Filter WDM für DTS-Systeme

    1450/1550/1660 nm 1x3 Raman-Filter WDM für DTS-Systeme

    Das 1450/1550/1660-nm-1x3-Raman-Filter-WDM-Modul für DTS-Systeme wird unter Verwendung der Dünnschichtfiltertechnologie hergestellt und dient zur Trennung und Kombination verschiedener Signalwellenlängen bei 1450 nm, 1550 nm und 1660 nm (oder 1650 nm). Dieses 1x3-Raman-Filter-WDM mit geringer Einfügungsdämpfung und hoher Isolationscharakteristik. Es wird häufig in Raman-DTS-Systemen oder anderen Fasertest- oder Messsystemen verwendet.
  • 976 nm 600 mW PM FBG stabilisierte Butterfly-Pump-Laserdiode mit Pigtail

    976 nm 600 mW PM FBG stabilisierte Butterfly-Pump-Laserdiode mit Pigtail

    Die 976-nm-600-mW-PM-FBG-stabilisierte Butterfly-Pumplaserdiode mit Pigtail ist als Pumpquelle für Anwendungen mit Erbium-dotierten Faserverstärkern (EDFA) konzipiert. Prozesse und Techniken zur Kopplung der Faser mit dem Laser ermöglichen hohe Ausgangsleistungen, die sowohl zeitlich als auch temperaturbeständig sind. Das Gitter befindet sich im Pigtail, um die Wellenlänge zu stabilisieren. Geräte sind mit knickfreien Ausgangsleistungen bis 600 mW erhältlich. Das 976 nm 600 mW PM FBG stabilisierte Pigtailed-Butterfly-Pump-Laserdioden-Pumpmodul nutzt ein Faser-Bragg-Gitter-Design für eine verbesserte Wellenlängen- und Leistungsstabilitätsleistung. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine hervorragende Wellenlängenkopplung über Antriebsstrom-, Temperatur- und optische Rückkopplungsänderungen sicherzustellen.

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