1064 nm elektrooptischer Phasenmodulator

  • Rof Elektrooptischer Modulator Eo-Modulator 300 MHz 1064 nm LiNbO3-Phasenmodulator

    Rof Elektrooptischer Modulator Eo-Modulator 300 MHz 1064 nm LiNbO3-Phasenmodulator

    Der LiNbO3-Phasenmodulator wird aufgrund seines guten elektrooptischen Effekts häufig in optischen Hochgeschwindigkeitskommunikationssystemen, Lasersensoren und ROF-Systemen eingesetzt. Die auf Ti-Diffusions- und APE-Technologie basierende R-PM-Serie verfügt über stabile physikalische und chemische Eigenschaften, die den Anforderungen der meisten Anwendungen in Laborexperimenten und industriellen Systemen gerecht werden.

  • Rof Elektrooptischer Modulator 1064 nm Eo-Modulator LiNbO3-Phasenmodulator 2G

    Rof Elektrooptischer Modulator 1064 nm Eo-Modulator LiNbO3-Phasenmodulator 2G

    Der LiNbO3-Phasenmodulator wird aufgrund seines guten elektrooptischen Effekts häufig in optischen Hochgeschwindigkeitskommunikationssystemen, Lasersensoren und ROF-Systemen eingesetzt. Die auf Ti-Diffusions- und APE-Technologie basierende R-PM-Serie verfügt über stabile physikalische und chemische Eigenschaften, die den Anforderungen der meisten Anwendungen in Laborexperimenten und industriellen Systemen gerecht werden.

  • Rof Elektrooptischer Modulator 1064 nm Eo-Modulator Phasenmodulator 10G

    Rof Elektrooptischer Modulator 1064 nm Eo-Modulator Phasenmodulator 10G

    Der LiNbO3-Phasenmodulator wird aufgrund seines guten elektrooptischen Effekts häufig in optischen Hochgeschwindigkeitskommunikationssystemen, Lasersensoren und ROF-Systemen eingesetzt. Die R-PM-Serie basiert auf Ti-diffundiertem und APE

    Technologie verfügt über stabile physikalische und chemische Eigenschaften, die den Anforderungen der meisten Anwendungen in Laborexperimenten und industriellen Systemen gerecht werden.

  • Rof Elektrooptischer Modulator 1064 nm Low Vpi Phasenmodulator

    Rof Elektrooptischer Modulator 1064 nm Low Vpi Phasenmodulator

    Rof-Phasenmodulator der PM-UV-Serie mit niedrigem Vpihat eine niedrige Halbwellenspannung2V, geringer Einfügungsverlust, hohe Bandbreite, hohe Schadenseigenschaften der optischen Leistung, Chirp in optischen Hochgeschwindigkeitskommunikationssystemen wird hauptsächlich zur Lichtsteuerung, Phasenverschiebung kohärenter Kommunikationssysteme, Seitenband-ROF-Systeme und zur Reduzierung der Simulation optischer Faserkommunikationssysteme verwendet Brisbane Deep Stimulated Scattering (SBS) usw.