1570-nm-Laserquelle mit einer Wellenlänge 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

  • 915 nm 200 W Laserdioden-Hochleistungs-Fasergekoppeltes Modul

    915 nm 200 W Laserdioden-Hochleistungs-Fasergekoppeltes Modul

    Das fasergekoppelte 915-nm-200-W-Laserdioden-Hochleistungsmodul bietet bis zu 200 Watt CW-Ausgangsleistung in einem 106- oder 200-Mikrometer-Faserpigtail. Diese Geräte basieren auf einem hochzuverlässigen Single-Emitter-Design. Ihr Single-Emitter-basiertes Design liefert eine sehr gute Wärmeableitung durch das Gehäuse, was zu einer hervorragenden thermischen Leistung über eine lange Lebensdauer führt. Fortschrittliche Prozesse für die Kopplungseffizienz ermöglichen es diesen Modulen, bis zu 95 % ihrer Ausgangsleistung innerhalb von 0,22 NA zu liefern. Sie werden mit 1,5 Meter (typisch) nicht abgeschlossenem Faserpigtail geliefert.
  • Multi-Clad-Energieübertragungsfaser

    Multi-Clad-Energieübertragungsfaser

    Die multi-kleidete Energieübertragungsfaser wurde speziell entwickelt und für die Ausgabe von Point-Ring-förmigen Lichtflecken ausgelegt, wobei Lösungen für die Ausgabe verschiedener Energieformen von Faserlasern bereitgestellt werden.
  • 976 nm 200 mW Lasermodul Single Mode Pumplaserdiode

    976 nm 200 mW Lasermodul Single Mode Pumplaserdiode

    976-nm-200-mW-Lasermodul-Einzelmodus-Pumplaserdioden sind für Anwendungen wie rauscharme EDFAs, DWDM-EDFAs (Dense Wavelength Division Multiplexing) und CATV-Pumpanwendungen konzipiert. Sie liefern bis zu 600 mW knickfreie Ausgangsleistung aus Singlemode-Fasern. Diese Geräte Diese Laser sind als Pumpquellen für Anwendungen mit Erbium-dotierten Faserverstärkern (EDFA) konzipiert. Diese Geräte nutzen ein Faser-Bragg-Gitter-Design für eine verbesserte Wellenlängen- und Leistungsstabilitätsleistung. Diese Produkte wurden entwickelt, um eine überlegene Wellenlängenkopplung über die aktuelle Temperatur des Treibers und Änderungen der optischen Rückkopplung zu gewährleisten. Es handelt sich um praxiserprobte Diodenlaser mit integriertem TEC-Kühler und Thermistor.
  • InGaAs-Pigtail-Fotodioden-gekoppelte Multimode-Faser

    InGaAs-Pigtail-Fotodioden-gekoppelte Multimode-Faser

    Mit InGaAs-Pigtail-Fotodioden gekoppelte Multimode-Faser mit einem wählbaren Kerndurchmesser von 50 µm oder 62,5 µm und einem Detektionswellenlängenbereich von 900–1700 nm.
  • 1550 nm 100 MW 100 kHz schmale Linienbreite DFB -Laserdiode BTF mit SM/PM -Faser

    1550 nm 100 MW 100 kHz schmale Linienbreite DFB -Laserdiode BTF mit SM/PM -Faser

    Box Optronics bietet eine 1550 -nm -DFB -Laser -Laser -Diode in einem 14pin -BTF -Paket. Diese Geräte bieten bis zu 100 MW sehr stabile CW -Leistung und Linienbreite<100KHz. SM fiber and PM fiber pigtail are optional. They have built-in TEC coolers and monitor PDs. Side-mode suppression ratio is >40db.they wird häufig in der optischen Erfassung und der optischen Kommunikation verwendet.
  • 1550 nm Superlumineszenzdioden SLED

    1550 nm Superlumineszenzdioden SLED

    1550-nm-Superlumineszenzdioden SLED sind optische Quellen mit einer ziemlich großen optischen Bandbreite. Darin unterscheiden sie sich sowohl von Lasern, die ein sehr schmales Spektrum haben, als auch von Weißlichtquellen, die eine viel größere spektrale Breite aufweisen. Diese Eigenschaft spiegelt sich hauptsächlich in einer geringen zeitlichen Kohärenz der Quelle wider (d. h. der begrenzten Fähigkeit der emittierten Lichtwelle, die Phase über die Zeit aufrechtzuerhalten). SLED können jedoch einen hohen Grad an räumlicher Kohärenz aufweisen, was bedeutet, dass sie effizient in Singlemode-Lichtwellenleiter eingekoppelt werden können. Einige Anwendungen nutzen die geringe zeitliche Kohärenz von SLED-Quellen, um bei bildgebenden Verfahren eine hohe räumliche Auflösung zu erreichen. Die Kohärenzlänge ist eine häufig verwendete Größe zur Charakterisierung der zeitlichen Kohärenz der Lichtquelle. Sie hängt mit dem Wegunterschied zwischen den beiden Armen eines optischen Interferometers zusammen, über den die Lichtwelle noch in der Lage ist, ein Interferenzmuster zu erzeugen.

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