1550nm elektrooptischer Phasenmodulator

  • Rof Elektrooptischer Modulator 1550nm Phasenmodulator 10G linbo3 Modulator

    Rof Elektrooptischer Modulator 1550nm Phasenmodulator 10G linbo3 Modulator

    Der LiNbO3-Phasenmodulator (LiNbO3-Modulator) findet aufgrund seiner guten elektrooptischen Eigenschaften breite Anwendung in optischen Hochgeschwindigkeits-Kommunikationssystemen, Lasersensoren und ROF-Systemen. Die auf Ti-Diffusion und APE-Technologie basierende R-PM-Serie zeichnet sich durch stabile physikalische und chemische Eigenschaften aus und erfüllt die Anforderungen der meisten Anwendungen in Laborexperimenten und industriellen Systemen.

  • Rof Elektrooptischer Modulator 1550nm Phasenmodulator 40G Lithiumniobat-Modulator

    Rof Elektrooptischer Modulator 1550nm Phasenmodulator 40G Lithiumniobat-Modulator

    Der auf dem Titandiffusionsprozess basierende elektrooptische Lithiumniobat-Phasenmodulator (Lithiumniobat-Modulator) zeichnet sich durch geringe Einfügungsdämpfung, hohe Modulationsbandbreite, niedrige Halbwellenspannung, hohe optische Schadensleistung usw. aus. Er wird hauptsächlich in den Bereichen optische Chirp-Kontrolle in optischen Hochgeschwindigkeitskommunikationssystemen, Phasenverschiebung in kohärenten Kommunikationssystemen, Erzeugung von Seitenbändern in ROF-Systemen und Reduzierung der stimulierten Brillouin-Streuung (SBS) in analogen optischen Faserkommunikationssystemen eingesetzt.

  • ROF-EOM-Modulator, elektrooptischer Modulator, Phasenmodulator mit niedriger Vpi-Spannung

    ROF-EOM-Modulator, elektrooptischer Modulator, Phasenmodulator mit niedriger Vpi-Spannung

    Die Low-Vpi-Phasenmodulatoren der ROF-PM-UV-Serie zeichnen sich durch eine niedrige Halbwellenspannung (2,5 V), geringe Einfügungsdämpfung, hohe Bandbreite und hohe Schadensresistenz der optischen Leistung aus. Sie werden hauptsächlich zur Lichtsteuerung, Phasenverschiebung in kohärenten Kommunikationssystemen, Seitenband-ROF-Systemen und zur Reduzierung der Simulation von Glasfaserkommunikationssystemen in Brisbane Deep Stimulated Scattering (SBS) usw. eingesetzt.

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

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

    Der Dünnschicht-Lithiumniobat-Phasenmodulator ist ein leistungsstarkes elektrooptisches Wandlerbauelement. Durch die Verwendung hochpräziser Kopplungstechnologie wird eine extrem hohe elektrooptische Wandlungseffizienz erzielt. Im Vergleich zu herkömmlichen Lithiumniobat-Kristallmodulatoren zeichnet sich dieses Produkt durch niedrige Halbwellenspannung, hohe Stabilität und geringe Baugröße aus und findet breite Anwendung in der digitalen optischen Kommunikation, der Mikrowellenphotonik, in Backbone-Kommunikationsnetzen und in 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 Wandlerbauelement. Durch die Verwendung hochpräziser Kopplungstechnologie wird eine extrem hohe elektrooptische Wandlungseffizienz erzielt. Im Vergleich zu herkömmlichen Lithiumniobat-Kristallmodulatoren zeichnet sich dieses Produkt durch niedrige Halbwellenspannung, hohe Stabilität und geringe Baugröße aus und findet breite Anwendung in der digitalen optischen Kommunikation, der Mikrowellenphotonik, in Backbone-Kommunikationsnetzen und in 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 Wandlerbauelement. Durch die Verwendung hochpräziser Kopplungstechnologie wird eine extrem hohe elektrooptische Wandlungseffizienz erzielt. Im Vergleich zu herkömmlichen Lithiumniobat-Kristallmodulatoren zeichnet sich dieses Produkt durch niedrige Halbwellenspannung, hohe Stabilität und geringe Baugröße aus und findet breite Anwendung in der digitalen optischen Kommunikation, der Mikrowellenphotonik, in Backbone-Kommunikationsnetzen und in Kommunikationsforschungsprojekten.

  • Rof Elektrooptischer Modulator 1550nm Phasenmodulator 20G Lithiumniobat-Modulator

    Rof Elektrooptischer Modulator 1550nm Phasenmodulator 20G Lithiumniobat-Modulator

    Der auf dem Titandiffusionsprozess basierende elektrooptische Lithiumniobat-Phasenmodulator (Lithiumniobat-Modulator) zeichnet sich durch geringe Einfügungsdämpfung, hohe Modulationsbandbreite, niedrige Halbwellenspannung, hohe optische Schadensleistung usw. aus. Er wird hauptsächlich in den Bereichen optische Chirp-Kontrolle in optischen Hochgeschwindigkeitskommunikationssystemen, Phasenverschiebung in kohärenten Kommunikationssystemen, Erzeugung von Seitenbändern in ROF-Systemen und Reduzierung der stimulierten Brillouin-Streuung (SBS) in analogen optischen Faserkommunikationssystemen eingesetzt.

  • Rof Elektrooptischer Modulator 1550nm Phasenmodulator 300M

    Rof Elektrooptischer Modulator 1550nm Phasenmodulator 300M

    Der LiNbO3-Phasenmodulator findet aufgrund seiner guten elektrooptischen Eigenschaften breite Anwendung in optischen Hochgeschwindigkeits-Kommunikationssystemen, Lasersensoren und ROF-Systemen. Die auf Ti-Diffusion und APE-Technologie basierende R-PM-Serie zeichnet sich durch stabile physikalische und chemische Eigenschaften aus und erfüllt die Anforderungen der meisten Anwendungen in Laborexperimenten und industriellen Systemen.

  • Rof Elektrooptischer Modulator Lithiumniobat-Modulator 1550nm Phasenmodulator

    Rof Elektrooptischer Modulator Lithiumniobat-Modulator 1550nm Phasenmodulator

    Der Lithiumniobat-elektrooptische Phasenmodulator (Lithiumniobat-Modulator) zeichnet sich durch geringe Einfügungsdämpfung, hohe Bandbreite, niedrige Halbwellenspannung und hohe Schädigungseigenschaften der optischen Leistung aus. Er wird hauptsächlich zur Lichtsteuerung, Phasenverschiebung in kohärenten Kommunikationssystemen, Seitenband-ROF-Systemen und zur Reduzierung der Simulation von Glasfaserkommunikationssystemen in Brisbane Deep Stimulated Scattering (SBS) usw. eingesetzt.