1550 nm elektrooptischer Phasenmodulator

  • Rof EO-Modulator Phasenmodulator 20G Dünnschicht-Lithiumniobat-Modulator

    Rof EO-Modulator Phasenmodulator 20G Dünnschicht-Lithiumniobat-Modulator

    Der Dünnschicht-Lithiumniobat-Phasenmodulator ist ein leistungsstarkes elektrooptisches Umwandlungsgerät. Das Produkt wird mit hochpräziser Kopplungstechnologie verpackt, um eine ultrahohe elektrooptische Umwandlungseffizienz zu erreichen. Im Vergleich zum herkömmlichen Lithiumniobat-Kristallmodulator zeichnet sich dieses Produkt durch niedrige Halbwellenspannung, hohe Stabilität und geringe Baugröße aus und findet breite Anwendung in der digitalen optischen Kommunikation, Mikrowellenphotonik, Backbone-Kommunikationsnetzen und Kommunikationsforschungsprojekten.

  • Rof EOM-Modulator Dünnschicht-Lithiumniobat-Modulator 40G-Phasenmodulator

    Rof EOM-Modulator Dünnschicht-Lithiumniobat-Modulator 40G-Phasenmodulator

    Der Dünnschicht-Lithiumniobat-Phasenmodulator ist ein leistungsstarkes elektrooptisches Umwandlungsgerät. Das Produkt wird mit hochpräziser Kopplungstechnologie verpackt, um eine ultrahohe elektrooptische Umwandlungseffizienz zu erreichen. Im Vergleich zum herkömmlichen Lithiumniobat-Kristallmodulator zeichnet sich dieses Produkt durch niedrige Halbwellenspannung, hohe Stabilität und geringe Baugröße aus und findet breite Anwendung in der digitalen optischen Kommunikation, Mikrowellenphotonik, Backbone-Kommunikationsnetzen und Kommunikationsforschungsprojekten.

  • Rof EOM-Modulator 40 GHz Phasenmodulator Dünnschicht-Lithiumniobat-Modulator

    Rof EOM-Modulator 40 GHz Phasenmodulator Dünnschicht-Lithiumniobat-Modulator

    Der Dünnschicht-Lithiumniobat-Phasenmodulator ist ein leistungsstarkes elektrooptisches Umwandlungsgerät. Das Produkt wird mit hochpräziser Kopplungstechnologie verpackt, um eine ultrahohe elektrooptische Umwandlungseffizienz zu erreichen. Im Vergleich zum herkömmlichen Lithiumniobat-Kristallmodulator zeichnet sich dieses Produkt durch niedrige Halbwellenspannung, hohe Stabilität und geringe Baugröße aus und findet breite Anwendung in der digitalen optischen Kommunikation, Mikrowellenphotonik, Backbone-Kommunikationsnetzen und Kommunikationsforschungsprojekten.

  • ROF EOM-Modulator Dünnschicht-Lithiumniobat-Modulator Low-Vpi-Phasenmodulator

    ROF EOM-Modulator Dünnschicht-Lithiumniobat-Modulator Low-Vpi-Phasenmodulator

    Der Low-Vpi-Phasenmodulator der ROF-PM-UV-Serie verfügt über eine niedrige Halbwellenspannung (2,5 V), geringe Einfügungsdämpfung, hohe Bandbreite, hohe Schadenseigenschaften der optischen Leistung, Chirp in optischen Hochgeschwindigkeitskommunikationssystemen wird hauptsächlich zur Lichtsteuerung, Phasenverschiebung von kohärenten Kommunikationssystemen, Seitenband-ROF-Systemen und zur Reduzierung der Simulation von Glasfaserkommunikationssystemen in Brisbane durch tiefe stimulierte Streuung (SBS) usw. verwendet.

  • Rof Elektrooptischer Modulator 1550 nm Phasenmodulator 40G Lithiumniobatmodulator

    Rof Elektrooptischer Modulator 1550 nm Phasenmodulator 40G Lithiumniobatmodulator

    Der elektrooptische Phasenmodulator aus Lithiumniobat (Lithiumniobat-Modulator) auf Basis des Titandiffusionsprozesses weist die Eigenschaften geringer Einfügungsdämpfung, hoher Modulationsbandbreite, niedriger Halbwellenspannung, hoher optischer Schadensleistung usw. auf. Er wird hauptsächlich in den Bereichen der optischen Chirp-Steuerung in optischen Hochgeschwindigkeitskommunikationssystemen, der Phasenverschiebung in kohärenten Kommunikationssystemen, der Erzeugung von Seitenbändern in ROF-Systemen und der Reduzierung der stimulierten Brillouin-Streuung (SBS) in analogen optischen Glasfaserkommunikationssystemen verwendet.

  • Rof Elektrooptischer Modulator 1550 nm Phasenmodulator 20G Lithiumniobatmodulator

    Rof Elektrooptischer Modulator 1550 nm Phasenmodulator 20G Lithiumniobatmodulator

    Der elektrooptische Phasenmodulator aus Lithiumniobat (Lithiumniobat-Modulator) auf Basis des Titandiffusionsprozesses weist die Eigenschaften geringer Einfügungsdämpfung, hoher Modulationsbandbreite, niedriger Halbwellenspannung, hoher optischer Schadensleistung usw. auf. Er wird hauptsächlich in den Bereichen der optischen Chirp-Steuerung in optischen Hochgeschwindigkeitskommunikationssystemen, der Phasenverschiebung in kohärenten Kommunikationssystemen, der Erzeugung von Seitenbändern in ROF-Systemen und der Reduzierung der stimulierten Brillouin-Streuung (SBS) in analogen optischen Glasfaserkommunikationssystemen verwendet.

  • Rof Elektrooptischer Modulator 1550 nm Phasenmodulator 10G linbo3 Modulator

    Rof Elektrooptischer Modulator 1550 nm Phasenmodulator 10G linbo3 Modulator

    Der LiNbO3-Phasenmodulator (Linbo3-Modulator) wird aufgrund seines guten elektrooptischen Effekts häufig in optischen Hochgeschwindigkeitskommunikationssystemen, Lasersensoren und ROF-Systemen eingesetzt. Die R-PM-Serie basiert auf Ti-Diffusions- und APE-Technologie und verfügt über stabile physikalische und chemische Eigenschaften, die den Anforderungen der meisten Anwendungen in Laborexperimenten und industriellen Systemen gerecht werden.

  • Rof Elektrooptischer Modulator 1550 nm Phasenmodulator 300M

    Rof Elektrooptischer Modulator 1550 nm Phasenmodulator 300M

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

  • Rof Elektrooptischer Modulator Lithiumniobat-Modulator 1550 nm Phasenmodulator

    Rof Elektrooptischer Modulator Lithiumniobat-Modulator 1550 nm Phasenmodulator

    Der elektrooptische Phasenmodulator aus Lithiumniobat (Lithiumniobat-Modulator) weist geringe Einfügungsdämpfung, hohe Bandbreite, niedrige Halbwellenspannung und hohe Schadenseigenschaften der optischen Leistung auf. Chirp wird in optischen Hochgeschwindigkeitskommunikationssystemen hauptsächlich zur Lichtsteuerung, zur Phasenverschiebung von kohärenten Kommunikationssystemen und zum Seitenband-ROF-System verwendet und reduziert die Simulation von Glasfaserkommunikationssystemen in Brisbane durch tief stimulierte Streuung (SBS) usw.