980 nm Pumplaserdiode 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

  • 940 nm 130 W fasergekoppeltes Laserdiodenmodul

    940 nm 130 W fasergekoppeltes Laserdiodenmodul

    Das fasergekoppelte 940-nm-130-W-Laserdiodenmodul bietet bis zu 130 W Ausgangsleistung aus einer 106-um-Faser. Der Diodenlaser behält seine beispiellose Zuverlässigkeit und Effizienz bei, indem er Einzelemitterdioden mit hoher Helligkeit und hoher Leistung mit einem proprietären optischen Design für eine effiziente Faserkopplung koppelt.
  • 940 nm 12 W CW-Diodenlaser-Bare-Chip

    940 nm 12 W CW-Diodenlaser-Bare-Chip

    Der 940-nm-12-W-CW-Diodenlaser-Bare-Chip, Ausgangsleistung 12 W, lange Lebensdauer, hoher Wirkungsgrad, weit verbreitet in Industriepumpen, Laserbeleuchtung, Forschung und Entwicklung und anderen Bereichen.
  • 1064nm 25W 2-PIN Fasergekoppelter Diodenlaser

    1064nm 25W 2-PIN Fasergekoppelter Diodenlaser

    Der 1064 nm 25 W 2-PIN fasergekoppelte Diodenlaser hat eine hohe Effizienz, Stabilität und hervorragende Strahlqualität. Die Module entstehen durch die Umwandlung der asymmetrischen Strahlung des Laserdiodenchips in eine Ausgangsfaser mit kleinem Kerndurchmesser durch den Einsatz spezieller Mikrooptiken. Inspektions- und Burn-In-Verfahren garantieren Zuverlässigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer der einzelnen Module.
  • 974nm 600mW Pumplaserdiode

    974nm 600mW Pumplaserdiode

    Die 974-nm-600-mW-Pumplaserdiode ist als Pumpquelle für erbiumdotierte Faserverstärker (EDFA)-Anwendungen konzipiert. Prozesse und Techniken zum Koppeln der Faser mit dem Laser ermöglichen hohe Ausgangsleistungen, die sowohl zeit- als auch temperaturstabil 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 Butterfly-Pumpmodul der Laserdiodenserie mit Pigtail-Pumpe verwendet ein Faser-Bragg-Gitter-Design für verbesserte Wellenlängen- und Leistungsstabilitätsleistung. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine hervorragende Wellenlängenverriegelung bei Änderungen des Antriebsstroms, der Temperatur und der optischen Rückkopplung zu gewährleisten.
  • 1310 nm 1550 nm L-Band Polarisationsunabhängiger optischer Isolator

    1310 nm 1550 nm L-Band Polarisationsunabhängiger optischer Isolator

    Der polarisationsunabhängige optische 1310-nm-1550-nm-L-Band-Isolator von BoxOptronics ist ein fasergekoppelter, polarisationsunabhängiger Inline-Isolator, der Lichtquellen vor Rückreflexionen und Signalen schützt, die Intensitätsrauschen und optische Schäden verursachen können. Optische Isolatoren, auch Faraday-Isolatoren genannt, sind magnetooptische Geräte, die Licht vorzugsweise in Vorwärtsrichtung übertragen und gleichzeitig Licht, das sich in Rückwärtsrichtung ausbreitet, absorbieren oder verdrängen. Sie werden häufig zum Schutz vor Reflexionen eingesetzt, die einige Messungen verfälschen oder Laser beschädigen können und Verstärker. Dieser polarisationsunabhängige optische 1310-nm-1550-nm-L-Band-Isolator kann ein- oder zweistufig sein, abhängig vom Grad der erforderlichen optischen Isolierung des sich ausbreitenden Lichts.
  • 1920 ~ 2020nm Thulium-dotierter Faserverstärker, der für die optische Faserkommunikation verwendet wird

    1920 ~ 2020nm Thulium-dotierter Faserverstärker, der für die optische Faserkommunikation verwendet wird

    1920 ~ 2020nm Thulium -dotiertes Faserverstärker (TDFA) kann verwendet werden, um 2 Tand -Bandlasersignale im Leistungsbereich von -10 dbm ~+10 dbm zu amplifizieren. Die gesättigte Ausgangsleistung kann bis zu 40 dBm erreichen. Es wird häufig verwendet, um die Übertragungsleistung von Laserlichtquellen zu erhöhen.

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