Лазерный диод-бабочка DFB 1574 нм Производители

Наша фабрика производит волоконные лазерные модули, сверхбыстрые лазерные модули, диодные лазеры высокой мощности. Наша компания использует зарубежные технологические процессы, имеет передовое производственное и испытательное оборудование, в пакете сопряжения устройств конструкция модуля имеет передовые технологии и преимущество в контроле затрат, а также идеальная система обеспечения качества, может гарантировать высокую производительность для клиента. , Оптоэлектронная продукция надежного качества.

Горячие продукты

  • Лазерный диод DFB 1653 нм для обнаружения CH4

    Лазерный диод DFB 1653 нм для обнаружения CH4

    Лазерный диод DFB 1653 нм для обнаружения CH4 обеспечивает надежную, стабильную длину волны и высокую выходную мощность с коллимирующей линзой. Этот лазер с одной продольной модой разработан специально для приложений обнаружения газа, нацеленного на метан (CH4). Выход с узкой шириной линии повышает производительность приложений в широком диапазоне условий эксплуатации.
  • Суперлюминесцентные диоды 1550 нм SLED

    Суперлюминесцентные диоды 1550 нм SLED

    Суперлюминесцентные диоды SLED с длиной волны 1550 нм представляют собой оптические источники с достаточно широкой оптической полосой пропускания. Тем, что они отличаются как от лазеров, имеющих очень узкий спектр, так и от источников белого света, которые имеют гораздо большую ширину спектра. Эта характеристика главным образом отражается в низкой временной когерентности источника (которая представляет собой ограниченную способность излучаемой световой волны сохранять фазу во времени). Однако SLED могут демонстрировать высокую степень пространственной когерентности, а это означает, что их можно эффективно объединять в одномодовые оптические волокна. Некоторые приложения используют преимущества низкой временной когерентности источников SLED для достижения высокого пространственного разрешения в методах визуализации. Длина когерентности — это величина, часто используемая для характеристики временной когерентности источника света. Это связано с разницей хода между двумя плечами оптического интерферометра, в которых световая волна все еще способна генерировать интерференционную картину.
  • 1550 нм 100 мВт DFB PM волоконный лазерный диод-бабочка

    1550 нм 100 мВт DFB PM волоконный лазерный диод-бабочка

    1550 нм 100 мВт DFB PM волоконно-оптический лазерный диод Butterfly основан на многоквантовой яме (MQW) с распределенной обратной связью (DFB) и высоконадежной структуре гребенчатого волновода. Это устройство размещено в высокопроизводительном 14-контактном корпусе типа «бабочка» и соединено с волокном длиной 1 м с разъемами FC/APC, поддерживающими поляризацию.
  • 975нм 976нм 980нм 50Вт многорежимный лазерный модуль накачки

    975нм 976нм 980нм 50Вт многорежимный лазерный модуль накачки

    Многорежимный лазерный модуль накачки 975 нм, 976 нм, 980 нм, 50 Вт представляет собой лазерный диод с одним излучателем и высокой эффективностью связи.
  • 1064 нм одномодовый лазерный диод DFB с оптоволоконным соединением

    1064 нм одномодовый лазерный диод DFB с оптоволоконным соединением

    1064-нм одномодовый лазерный диод DFB с оптоволоконным соединением использует плоскую конструкцию с чипом на поднесущей. Мощный чип герметично запаян в 14-контактный корпус типа «бабочка» без содержания эпоксидной смолы и флюса и оснащен термистором, термоэлектрическим охладителем и контрольным диодом. Этот лазерный диод DFB с длиной волны 1064 нм обеспечивает свободный от шумов узкополосный спектр даже при изменении температуры, управляющего тока и оптической обратной связи. Выбор длины волны доступен для приложений, требующих высочайшей производительности в управлении спектром с максимальной доступной мощностью.
  • 1270нм до 1610нм или 1550нм ВБР с волоконной брэгговской решеткой

    1270нм до 1610нм или 1550нм ВБР с волоконной брэгговской решеткой

    Волоконные решетки Брэгга от 1270 до 1610 или 1550 нм ВБР представляют собой своего рода дифракционную решетку, образованную путем периодической модуляции показателя преломления сердцевины волокна с помощью определенного метода. Это пассивное фильтрующее устройство. Решетчатые волокна широко используются в области оптоволоконной связи, обнаружения оптических волокон и обработки сигналов оптических волокон из-за их небольшого размера, низких потерь при плавлении, полной совместимости с оптическими волокнами и встроенными интеллектуальными материалами, а их резонансная длина волны чувствительна к изменениям. температуры, деформации, показателя преломления, концентрации и других внешних условий.

Отправить запрос