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 1310 nm elektrooptischer Phasenmodulator 10G

    Rof EOM-Modulator 1310 nm elektrooptischer 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-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 optischer Modulator 780 nm elektrooptischer Phasenmodulator 10G EO-Modulator

    Rof optischer Modulator 780 nm elektrooptischer Phasenmodulator 10G EO-Modulator

    Der elektrooptische Phasenmodulator aus Lithiumniobat der ROF-PM-Serie mit 780 nm verwendet eine fortschrittliche Protonenaustauschtechnologie und zeichnet sich durch geringe Einfügungsdämpfung, hohe Modulationsbandbreite und niedrige Halbwellenspannung sowie weitere Eigenschaften aus. Er wird hauptsächlich in optischen Weltraumkommunikationssystemen, als Cäsium-Atomzeitreferenz, zur Spektrumverbreiterung, in der Interferometrie und in anderen Bereichen eingesetzt.

  • Rof Optischer Modulator 1064 nm Low Vpi Phasenmodulator Elektrooptischer Modulator

    Rof Optischer Modulator 1064 nm Low Vpi Phasenmodulator Elektrooptischer Modulator

    Rof-PM-UV-Serie Low-Vpi-Phasenmodulatorhat eine niedrige Halbwellenspannung(2V, geringer Einfügungsverlust, 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 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 1064nm Eo-Modulator LiNbO3-Phasenmodulator 2G

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

    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 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 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 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.

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