ซีรีย์โมดูเลเตอร์อิเล็กโทรออปติก

  • ตัวปรับแสงแบบออปติก Rof Electro ตัวปรับ Eo 1064nm ตัวปรับเฟส LiNbO3 2G

    ตัวปรับแสงแบบออปติก Rof Electro ตัวปรับ Eo 1064nm ตัวปรับเฟส LiNbO3 2G

    ตัวปรับเฟส LiNbO3 ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบสื่อสารออปติกความเร็วสูง การตรวจจับด้วยเลเซอร์ และระบบ ROF เนื่องจากมีเอฟเฟกต์อิเล็กโทรออปติกที่ดี ซีรีส์ R-PM ที่ใช้เทคโนโลยี Ti-diffused และ APE มีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่เสถียร ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของการใช้งานส่วนใหญ่ในการทดลองในห้องปฏิบัติการและระบบอุตสาหกรรม

  • โมดูเลเตอร์ออปติกไฟฟ้า Rof 1550nm ซีรีย์ AM โมดูเลเตอร์ความเข้มของอัตราส่วนการสูญพันธุ์สูง

    โมดูเลเตอร์ออปติกไฟฟ้า Rof 1550nm ซีรีย์ AM โมดูเลเตอร์ความเข้มของอัตราส่วนการสูญพันธุ์สูง

    ซีรีส์ ROF-AM-HER ที่มีอัตราส่วนการดับสูญสูงของมอดูเลเตอร์ไฟฟ้าออปติกที่ใช้โครงสร้างผลัก-ดึงแบบ M – Z มีแรงดันคลื่นครึ่งล่างและลักษณะทางกายภาพและเคมีที่เสถียร โดยใช้เทคโนโลยีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มีอัตราส่วนการดับสูญสูงของ DC และอุปกรณ์มีความเร็วในการตอบสนองสูง ดังนั้นจึงใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องกำเนิดพัลส์แสง การตรวจจับเส้นใยแก้วนำแสง เรดาร์เลเซอร์ และสาขาอื่นๆ

  • Rof Electro Optical Modulator โมดูเลเตอร์ความเข้มแสงความยาวคลื่น 1064nm 10GHz

    Rof Electro Optical Modulator โมดูเลเตอร์ความเข้มแสงความยาวคลื่น 1064nm 10GHz

    ROF-AM ลิเธียมไนโอเบต 1064 นาโนเมตรเครื่องปรับความเข้มแสงใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนโปรตอนขั้นสูง ซึ่งมีการสูญเสียการแทรกต่ำ แบนด์วิดท์การมอดูเลตสูง แรงดันไฟฟ้าครึ่งคลื่นต่ำ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ใช้ในระบบสื่อสารออปติกอวกาศ อุปกรณ์สร้างพัลส์ ออปติกควอนตัม และสาขาอื่นๆ

  • โมดูเลเตอร์ออปติกไฟฟ้า Rof 780nm LiNbO3 อินเทนซิซิตี้โมดูเลเตอร์ 10G

    โมดูเลเตอร์ออปติกไฟฟ้า Rof 780nm LiNbO3 อินเทนซิซิตี้โมดูเลเตอร์ 10G

    ตัวปรับความเข้มของ LiNbO3 ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบสื่อสารออปติกความเร็วสูง การตรวจจับด้วยเลเซอร์ และระบบ ROF เนื่องจากมีประสิทธิภาพทางไฟฟ้าออปติกที่ดี ซีรีส์ R-AM ที่ใช้โครงสร้างแบบผลัก-ดึง MZ และการออกแบบแบบ X-cut มีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่เสถียร ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในการทดลองในห้องปฏิบัติการและระบบอุตสาหกรรม

  • โมดูลควบคุมอคติอัตโนมัติ Rof Bias Point Controller ของโมดูเลเตอร์ MZ ลิเธียมไนโอเบต

    โมดูลควบคุมอคติอัตโนมัติ Rof Bias Point Controller ของโมดูเลเตอร์ MZ ลิเธียมไนโอเบต

    โรฟ-โมดูลควบคุมอคติอัตโนมัติซีรีส์ ABC-MZ ใช้สำหรับควบคุมอคติอัตโนมัติของโมดูเลเตอร์ MZ ลิเธียมไนโอเบต ซึ่งสามารถทำให้โมดูเลเตอร์ทำงานได้อย่างเสถียรที่จุดต่ำสุด จุดสูงสุด หรือจุดตั้งฉาก (บริเวณเชิงเส้น) โมดูลนี้ยังรวมเข้ากับตัวเชื่อมต่อ 1/99 ซึ่งสามารถควบคุมการสลับจุดทำงานผ่านพอร์ตซีเรียลภายนอก และรองรับโหมดปรับด้วยตนเอง ซึ่งเหมาะสำหรับโมดูเลเตอร์และแอปพลิเคชันความยาวคลื่นต่างๆ มากมาย และเหมาะมากสำหรับห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยในการสร้างการทดลองบนเดสก์ท็อป

  • โมดูเลเตอร์อิเล็กโทรออปติก Rof โมดูเลเตอร์ Eo โมดูเลเตอร์เฟส LiNbO3 300MHz 1064nm

    โมดูเลเตอร์อิเล็กโทรออปติก Rof โมดูเลเตอร์ Eo โมดูเลเตอร์เฟส LiNbO3 300MHz 1064nm

    ตัวปรับเฟส LiNbO3 ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบสื่อสารออปติกความเร็วสูง การตรวจจับด้วยเลเซอร์ และระบบ ROF เนื่องจากมีเอฟเฟกต์อิเล็กโทรออปติกที่ดี ซีรีส์ R-PM ที่ใช้เทคโนโลยี Ti-diffused และ APE มีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่เสถียร ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของการใช้งานส่วนใหญ่ในการทดลองในห้องปฏิบัติการและระบบอุตสาหกรรม

  • โมดูเลเตอร์ออปติกไฟฟ้า Rof ตัวปรับความเข้ม LiNbO3 1550nm 50G

    โมดูเลเตอร์ออปติกไฟฟ้า Rof ตัวปรับความเข้ม LiNbO3 1550nm 50G

    ตัวปรับความเข้มของ LiNbO3 ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบสื่อสารออปติกความเร็วสูง การตรวจจับด้วยเลเซอร์ และระบบ ROF เนื่องจากมีประสิทธิภาพทางไฟฟ้าออปติกที่ดี ซีรีส์ R-AM ที่ใช้โครงสร้างแบบผลัก-ดึง MZ และการออกแบบแบบ X-cut มีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่เสถียร ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในการทดลองในห้องปฏิบัติการและระบบอุตสาหกรรม

  • โมดูเลเตอร์ไฟฟ้าออปติก Rof โมดูเลเตอร์เฟส 1550nm โมดูเลเตอร์ลิเธียมไนโอเบต 40G

    โมดูเลเตอร์ไฟฟ้าออปติก Rof โมดูเลเตอร์เฟส 1550nm โมดูเลเตอร์ลิเธียมไนโอเบต 40G

    ตัวปรับเฟสแสงไฟฟ้าลิเธียมไนโอเบต (ตัวปรับเฟสลิเธียมไนโอเบต) ที่ใช้กระบวนการแพร่กระจายไททาเนียม มีลักษณะการสูญเสียการแทรกต่ำ แบนด์วิดท์การปรับสูง แรงดันครึ่งคลื่นต่ำ กำลังแสงความเสียหายสูง เป็นต้น ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการควบคุมสัญญาณออปติกในระบบสื่อสารออปติกความเร็วสูง การเปลี่ยนเฟสในระบบสื่อสารที่สอดคล้องกัน การสร้างแถบข้างในระบบ ROF และการลดการกระเจิงบริลลูอินที่ถูกกระตุ้น (SBS) ในระบบสื่อสารใยแก้วนำแสงแบบแอนะล็อก

  • โมดูเลเตอร์ออปติกไฟฟ้า Rof โมดูเลเตอร์เฟส 1550nm โมดูเลเตอร์ลิเธียมไนโอเบต 20G

    โมดูเลเตอร์ออปติกไฟฟ้า Rof โมดูเลเตอร์เฟส 1550nm โมดูเลเตอร์ลิเธียมไนโอเบต 20G

    ตัวปรับเฟสแสงไฟฟ้าลิเธียมไนโอเบต (ตัวปรับเฟสลิเธียมไนโอเบต) ที่ใช้กระบวนการแพร่กระจายไททาเนียม มีลักษณะการสูญเสียการแทรกต่ำ แบนด์วิดท์การปรับสูง แรงดันครึ่งคลื่นต่ำ กำลังแสงความเสียหายสูง เป็นต้น ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการควบคุมสัญญาณออปติกในระบบสื่อสารออปติกความเร็วสูง การเปลี่ยนเฟสในระบบสื่อสารที่สอดคล้องกัน การสร้างแถบข้างในระบบ ROF และการลดการกระเจิงบริลลูอินที่ถูกกระตุ้น (SBS) ในระบบสื่อสารใยแก้วนำแสงแบบแอนะล็อก

  • โมดูเลเตอร์ออปติกไฟฟ้า Rof โมดูเลเตอร์เฟส 1550nm โมดูเลเตอร์ 10G linbo3

    โมดูเลเตอร์ออปติกไฟฟ้า Rof โมดูเลเตอร์เฟส 1550nm โมดูเลเตอร์ 10G linbo3

    ตัวปรับเฟส LiNbO3 (ตัวปรับเฟส linbo3) ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบสื่อสารออปติกความเร็วสูง การตรวจจับด้วยเลเซอร์ และระบบ ROF เนื่องจากมีเอฟเฟกต์อิเล็กโทรออปติกที่ดี ซีรีส์ R-PM ที่ใช้เทคโนโลยี Ti-diffused และ APE มีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่เสถียร ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของการใช้งานส่วนใหญ่ในการทดลองในห้องปฏิบัติการและระบบอุตสาหกรรม

  • โมดูเลเตอร์ออปติกไฟฟ้า Rof โมดูเลเตอร์ Eo 1064nm โมดูเลเตอร์เฟส 10G

    โมดูเลเตอร์ออปติกไฟฟ้า Rof โมดูเลเตอร์ Eo 1064nm โมดูเลเตอร์เฟส 10G

    ตัวปรับเฟส LiNbO3 ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบสื่อสารออปติกความเร็วสูง การตรวจจับด้วยเลเซอร์ และระบบ ROF เนื่องจากมีเอฟเฟกต์อิเล็กโทรออปติกที่ดี ซีรีส์ R-PM ที่ใช้ Ti-diffuse และ APE

    เทคโนโลยีมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่เสถียร ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของการใช้งานต่างๆ ในห้องปฏิบัติการและระบบอุตสาหกรรมได้มากที่สุด

  • โมดูเลเตอร์ไฟฟ้าออปติก Rof 850nm ตัวปรับเฟส 10G

    โมดูเลเตอร์ไฟฟ้าออปติก Rof 850nm ตัวปรับเฟส 10G

    ตัวปรับเฟส LiNbO3 ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบสื่อสารออปติกความเร็วสูง การตรวจจับด้วยเลเซอร์ และระบบ ROF เนื่องจากมีเอฟเฟกต์อิเล็กโทรออปติกที่ดี ซีรีส์ R-PM ที่ใช้เทคโนโลยี Ti-diffused และ APE มีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่เสถียร ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของการใช้งานส่วนใหญ่ในการทดลองในห้องปฏิบัติการและระบบอุตสาหกรรม