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  • ROF-DML analoges Breitband-Direktlichtübertragungsmodul direkt modulierter Lasermodulator

    ROF-DML analoges Breitband-Direktlichtübertragungsmodul direkt modulierter Lasermodulator

    Analoges breitbandiges direktmoduliertes optisches Emissionsmodul der ROF-DML-Serie mit hochlinearem mikrowellendirektmoduliertem DFB-Laser (DML), vollständig transparentem Arbeitsmodus, ohne HF-Treiberverstärker und integrierter automatischer Leistungsregelung (APC) und automatischer Temperaturregelschaltung( ATC) Dadurch wird sichergestellt, dass der Laser Mikrowellen-HF-Signale bis zu 18 GHz über große Entfernungen mit hoher Bandbreite und flachem Ansprechverhalten übertragen kann und so eine überlegene lineare Glasfaserkommunikation für eine Vielzahl analoger Breitband-Mikrowellenanwendungen bietet. Durch den Verzicht auf den Einsatz teurer Koaxialkabel oder Wellenleiter entfällt die Begrenzung der Übertragungsdistanz, was die Signalqualität und Zuverlässigkeit der Mikrowellenkommunikation erheblich verbessert und in großem Umfang in der drahtlosen Fernübertragung, bei der Verteilung von Zeit- und Referenzsignalen, in Telemetrie- und Verzögerungsleitungen und anderen Bereichen eingesetzt werden kann Mikrowellen-Kommunikationsfelder.

  • Rof Desktop-Verstärker Elektrooptischer Modulator 10G Breitband-Mikrowellenverstärkermodul

    Rof Desktop-Verstärker Elektrooptischer Modulator 10G Breitband-Mikrowellenverstärkermodul

    Die Verstärkermodule R-RF-10-RZist ein Tischverstärker, der speziell für die RZ-Code-Übertragung in Hochgeschwindigkeits-Glasfaserkommunikationssystemen entwickelt wurde. Es verstärkt winzige Hochgeschwindigkeitssignalpegel auf ein höheres Niveau, das den Modulator antreiben und dann den elektrooptischen Modulator aus Lithiumniobat (LiNbO3) zum Laufen bringen kann. Es weist eine bessere Verstärkungsflachheit im Breitbandbereich auf.

  • Rof Elektrooptischer Modulator Desktop-Verstärker 20G Breitband-Mikrowellenverstärkermodule

    Rof Elektrooptischer Modulator Desktop-Verstärker 20G Breitband-Mikrowellenverstärkermodule

    Die Verstärkermodule R-RF-10-RZist ein Tischverstärker, der speziell für die RZ-Code-Übertragung in Hochgeschwindigkeits-Glasfaserkommunikationssystemen entwickelt wurde. Es verstärkt winzige Hochgeschwindigkeitssignalpegel auf ein höheres Niveau, das den Modulator antreiben und dann den elektrooptischen Modulator aus Lithiumniobat (LiNbO3) zum Laufen bringen kann. Es weist eine bessere Verstärkungsflachheit im Breitbandbereich auf.

  • ROF-HF-Module Breitband-Transceivermodul HF über Glasfaserverbindung Analoge Breitband-RoF-Verbindung

    ROF-HF-Module Breitband-Transceivermodul HF über Glasfaserverbindung Analoge Breitband-RoF-Verbindung

    Die analoge RoF-Verbindung (RF-Module) besteht hauptsächlich aus analogen optischen Übertragungsmodulen und analogen optischen Empfangsmodulen und ermöglicht die Übertragung von RF-Signalen über große Entfernungen in optischen Fasern. Das sendende Ende wandelt das HF-Signal in ein optisches Signal um, das über die Glasfaser übertragen wird, und dann wandelt das empfangende Ende das optische Signal in ein HF-Signal um. HF-Glasfaserübertragungsverbindungen zeichnen sich durch geringe Verluste, Breitbandigkeit, große Dynamik sowie Sicherheit und Vertraulichkeit aus und werden häufig in Fernantennen, analoger Glasfaserkommunikation über große Entfernungen, Verfolgung, Telemetrie und Steuerung, Mikrowellenverzögerungsleitungen und Satellitenboden verwendet Stationen, Radar und andere Bereiche. Conquer hat eine Reihe von HF-Glasfaserübertragungsprodukten speziell für den HF-Übertragungsbereich auf den Markt gebracht, die mehrere Frequenzbänder wie L, S, X, Ku usw. abdecken. Es verfügt über ein kompaktes Metallgussgehäuse mit guter elektromagnetischer Störfestigkeit und breitem Arbeitsband und gute Ebenheit innerhalb des Bandes.

  • Rof Eo-Modulator Pulslaserquelle DFB Lasermodul DFB Halbleiterlaser Lichtquelle

    Rof Eo-Modulator Pulslaserquelle DFB Lasermodul DFB Halbleiterlaser Lichtquelle

    Die DFB-Laserquelle verwendet einen Hochleistungs-DFB-Laserchip, einzigartig entwickelte ATC- und APC-Schaltkreise sowie eine Isolationskontrolle, um eine extrem hohe Leistungs- und Wellenlängenstabilität zu gewährleisten.

     

  • ROF-PR 10 GHz Hochgeschwindigkeits-Fotodetektor-Lichterkennungsmodul, optischer Detektor, verstärkter Fotodetektor

    ROF-PR 10 GHz Hochgeschwindigkeits-Fotodetektor-Lichterkennungsmodul, optischer Detektor, verstärkter Fotodetektor

    Das 10-GHz-Hochgeschwindigkeits-Lichterkennungsmodul ROF-PR-10G (analoges Lichtempfangsmodul mit Verstärkung) verwendet einen leistungsstarken und schnellen 10-GHz-PIN-Detektor, einen rauscharmen Verstärker und einen Singlemode-/Multimode-Faserkopplungseingang. SMA-Steckerausgang mit hoher Verstärkung, hoher Empfindlichkeit, DC/AC-Kopplungsausgang, flacher Verstärkung und anderen Merkmalen, hauptsächlich für den analogen optischen Signalempfang, Hochgeschwindigkeits-Glasfaserübertragungssysteme, ROF- und Glasfaser-Sensorsysteme und andere Bereiche.

  • ROF Elektrooptischer Modulator, Laserlichtquelle, LDDR-Laserdiodentreiber

    ROF Elektrooptischer Modulator, Laserlichtquelle, LDDR-Laserdiodentreiber

    Der Laserdiodentreiber (Laserlichtquelle) wird hauptsächlich für den stabilen Antrieb und die Antriebseinstellung von Halbleiterlasern, die Entwicklung von Halbleiterlaserprodukten oder die Erkennung von Produktionsprozessen, Sortierung, Alterungstests, Leistungsbewertung, Qualitätskontrolle und andere Verbindungen verwendet. Es zeichnet sich durch einen stabilen Ausgangsstrom, eine präzise Temperaturregelung, einen umfassenden Sicherheitsschutz, eine einfache und intuitive Bedienung, niedrige Kosten usw. aus.

  • Rof Elektrooptischer Modulator EDFA Optischer Verstärker Erbiumdotierter Faserverstärker YDFA-Verstärker

    Rof Elektrooptischer Modulator EDFA Optischer Verstärker Erbiumdotierter Faserverstärker YDFA-Verstärker

    Ein optischer Verstärker ist ein Gerät, das etwas Eingangssignallicht empfängt und ein Ausgangssignal mit höherer optischer Leistung erzeugt. Typischerweise handelt es sich bei den Ein- und Ausgängen um Laserstrahlen (sehr selten um andere Arten von Lichtstrahlen), die sich entweder als Gaußsche Strahlen im freien Raum oder in einer Faser ausbreiten. Die Verstärkung erfolgt in einem sogenannten Gain-Medium, das von einer externen Quelle „gepumpt“ (also mit Energie versorgt) werden muss. Die meisten optischen Verstärker werden entweder optisch oder elektrisch gepumpt.
    Verschiedene Arten von Verstärkern unterscheiden sich stark, beispielsweise hinsichtlich der Sättigungseigenschaften. Beispielsweise können mit seltenen Erden dotierte Laserverstärkungsmedien erhebliche Energiemengen speichern, wohingegen optische parametrische Verstärker nur eine Verstärkung liefern, solange der Pumpstrahl vorhanden ist. Ein weiteres Beispiel: Optische Halbleiterverstärker speichern viel weniger Energie als Glasfaserverstärker, was wichtige Auswirkungen auf die Glasfaserkommunikation hat.

  • Rof Elektrooptischer Modulator 1550 nm Suppression Carrier Single Side-Band Modulator SSB Modulator

    Rof Elektrooptischer Modulator 1550 nm Suppression Carrier Single Side-Band Modulator SSB Modulator

    Die ROF-ModBox-SSB-1550 Suppression Carrier Single Sideband Modulation Unit ist ein hochintegriertes Produkt von Rofea Photoelectric mit unabhängigen geistigen Eigentumsrechten.

    Das Produkt integriert den Mach-Zehnder-Doppelparallelmodulator, den Bias-Controller, den HF-Treiber und andere notwendige Komponenten in einer Einheit, was nicht nur den Benutzer erleichtert, sondern auch die Zuverlässigkeit des MZ-Intensitätsmodulators erheblich verbessert. Darüber hinaus kann es an die Anforderungen des Benutzers angepasst werden.

  • Rof Elektrooptischer Modulator LiNbO3 MIOC-Serie Y-Wellenleiter-Modulator

    Rof Elektrooptischer Modulator LiNbO3 MIOC-Serie Y-Wellenleiter-Modulator

    Der Y-Wellenleitermodulator der R-MIOC-Serie ist ein multifunktionaler integrierter optischer Schaltkreis (LiNbO3 MIOC) aus LiNbO3, der auf mikroelektronischer Technologie basiert und Polarisator und Analysator, Strahlteilung und -kombination, Phasenmodulation und andere Funktionen erreichen kann. Die Wellenleiter und Elektroden werden auf einem LiNbO3-Chip hergestellt, die Ausgangs- und Eingangsfasern werden präzise mit den Wellenleitern gekoppelt, dann wird der gesamte Chip in ein vergoldetes Kovar-Gehäuse eingekapselt, um eine gute Leistung und hohe Zuverlässigkeit zu erreichen.

  • Ultrakompakter DP-IQ Modulator Bias Controller Automatischer Bias Controller

    Ultrakompakter DP-IQ Modulator Bias Controller Automatischer Bias Controller

    Der Modulator-Bias-Controller von Rofea wurde speziell für Mach-Zehnder-Modulatoren entwickelt, um einen stabilen Betriebszustand in verschiedenen Betriebsumgebungen sicherzustellen. Basierend auf seiner vollständig digitalisierten Signalverarbeitungsmethode kann der Controller eine äußerst stabile Leistung bieten.

    Der Controller speist ein Dither-Signal mit niedriger Frequenz und geringer Amplitude zusammen mit einer Vorspannung in den Modulator ein. Es liest kontinuierlich den Ausgang des Modulators und ermittelt den Zustand der Vorspannung und den damit verbundenen Fehler. Anschließend wird entsprechend der vorherigen Messung eine neue Vorspannung angelegt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Modulator unter der richtigen Vorspannung arbeitet.

  • Ultrakompakter IQ-Modulator-Bias-Controller, automatischer Bias-Controller

    Ultrakompakter IQ-Modulator-Bias-Controller, automatischer Bias-Controller

    Der Modulator-Bias-Controller von Rofea wurde speziell für Mach-Zehnder-Modulatoren entwickelt, um einen stabilen Betriebszustand in verschiedenen Betriebsumgebungen sicherzustellen. Basierend auf seiner vollständig digitalisierten Signalverarbeitungsmethode kann der Controller eine äußerst stabile Leistung bieten.

    Der Controller speist ein Dither-Signal mit niedriger Frequenz und geringer Amplitude zusammen mit einer Vorspannung in den Modulator ein. Es liest kontinuierlich den Ausgang des Modulators und ermittelt den Zustand der Vorspannung und den damit verbundenen Fehler. Anschließend wird entsprechend der vorherigen Messung eine neue Vorspannung angelegt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Modulator unter der richtigen Vorspannung arbeitet.