สินค้า

  • Rof 200M Photodetector Avalanche Photodiode Detector Avalanche Photodetector

    Rof 200M Photodetector Avalanche Photodiode Detector Avalanche Photodetector

    โฟโตดีเทคเตอร์ความไวสูงประกอบด้วยโฟโตดีเทคเตอร์ APD ซีรีส์ ROF-APR (โมดูลตรวจจับแสง APD) และโมดูลความไวสูงความเร็วต่ำ HSP ซึ่งมีความไวสูงและช่วงการตอบสนองสเปกตรัมกว้าง และสามารถจัดหาขนาดบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันได้ตามความต้องการของลูกค้า

  • โมดูลตรวจจับแสงแบบออปติคอล ROF (Avalanche Photodetector Module) และตัวตรวจจับแสง APD (Availability of Photodetector)

    โมดูลตรวจจับแสงแบบออปติคอล ROF (Avalanche Photodetector Module) และตัวตรวจจับแสง APD (Availability of Photodetector)

    โฟโตดีเทคเตอร์แบบ Avalanche ความไวสูงนั้นประกอบด้วยโฟโตดีเทคเตอร์ APD ซีรีส์ ROF-APR (โมดูลตรวจจับแสง APD) และโมดูลความไวสูงความเร็วต่ำ HSP เป็นหลัก ซึ่งมีความไวสูงและช่วงการตอบสนองสเปกตรัมกว้าง และสามารถจัดหาบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า

  • โมดูลรับส่งสัญญาณไมโครเวฟแบบออปติคอล Rof 3GHz/6GHz ส่งสัญญาณ RF ผ่านใยแก้วนำแสง ตัวรับสัญญาณโฟโตอิเล็กทริกแบบอนาล็อก

    โมดูลรับส่งสัญญาณไมโครเวฟแบบออปติคอล Rof 3GHz/6GHz ส่งสัญญาณ RF ผ่านใยแก้วนำแสง ตัวรับสัญญาณโฟโตอิเล็กทริกแบบอนาล็อก

    ตัวรับสัญญาณแสงแบบอนาล็อกซีรีส์ ROF-PR-3G/6G มีช่วงความถี่กว้างและคุณลักษณะการตอบสนองทางแสงที่ราบเรียบตั้งแต่ 300Hz ถึง 3GHz หรือ 10K ถึง 6GHz และมีอัตราการแปลงสัญญาณแสงสูง ซึ่งเป็นตัวรับสัญญาณแสงที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ามาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในการตรวจจับสัญญาณพัลส์แสง การรับสัญญาณแสงแบบอนาล็อกอัลตร้าไวด์แบนด์ และระบบอื่นๆ

  • ตัวปรับเฟสแบบอิเล็กโทรออปติก Rof EOM 1310nm 10G

    ตัวปรับเฟสแบบอิเล็กโทรออปติก Rof EOM 1310nm 10G

    ตัวปรับเฟส LiNbO3 ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบสื่อสารด้วยแสงความเร็วสูง การตรวจจับด้วยเลเซอร์ และระบบ ROF เนื่องจากมีผลทางไฟฟ้าและแสงที่ดี ซีรี่ส์ R-PM ที่ใช้เทคโนโลยีการแพร่กระจาย Ti และ APE มีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่เสถียร ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของการใช้งานส่วนใหญ่ในการทดลองในห้องปฏิบัติการและระบบอุตสาหกรรมได้

  • โมดูลตรวจจับแสงแบบโฟโตดีเทคเตอร์สมดุล ROF-BPR ซีรี่ส์ 200M ตัวตรวจจับแสงแบบออปติคอล

    โมดูลตรวจจับแสงแบบโฟโตดีเทคเตอร์สมดุล ROF-BPR ซีรี่ส์ 200M ตัวตรวจจับแสงแบบออปติคอล

    โมดูลตรวจจับแสงแบบสมดุล (โฟโตดีเทคเตอร์แบบสมดุล) ซีรีส์ ROF-BPR ผสานรวมโฟโตไดโอดที่เข้ากันสองตัวและแอมพลิฟายเออร์ทรานส์อิมพีแดนซ์ที่มีสัญญาณรบกวนต่ำมาก ช่วยลดสัญญาณรบกวนจากเลเซอร์และสัญญาณรบกวนโหมดร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงอัตราส่วนสัญญาณรบกวนของระบบ มีการตอบสนองสเปกตรัมให้เลือกหลากหลาย มีสัญญาณรบกวนต่ำ อัตราขยายสูง ใช้งานง่าย และอื่นๆ ส่วนใหญ่ใช้ในด้านสเปกโทรสโกปี การตรวจจับแบบเฮเทอโรไดน์ การวัดความล่าช้าทางแสง การถ่ายภาพโทโมกราฟีความสอดคล้องทางแสง และสาขาอื่นๆ

    โมดูลตรวจจับแบบสมดุลกำลังขยายสูง BPR ซีรีส์ 200M และ 350M มีคุณสมบัติเด่นคือ กำลังขยายสูงและสัญญาณรบกวนต่ำ โดยผ่านการปรับปรุงการตอบสนองของหลอด PIN สองตัวเพื่อให้ได้อัตราส่วนการปฏิเสธโหมดร่วมสูงและแอมพลิจูดแรงดันเอาต์พุตสูง (~3.5V) โมดูลตรวจจับนี้สามารถให้โหมดเอาต์พุตกำลังขยายและการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบตรวจจับแบบโคherent เช่น เรดาร์ลมแบบดอปเปลอร์โคherent

  • ตัวปรับสัญญาณแสง Rof 1064nm ตัวปรับเฟส Vpi ต่ำ ตัวปรับสัญญาณอิเล็กโทรออปติก

    ตัวปรับสัญญาณแสง Rof 1064nm ตัวปรับเฟส Vpi ต่ำ ตัวปรับสัญญาณอิเล็กโทรออปติก

    รอฟ-ตัวปรับเฟสแบบ Low-Vpi ซีรีส์ PM-UVมีแรงดันครึ่งคลื่นต่ำ(2V)ด้วยคุณสมบัติการสูญเสียการแทรกต่ำ แบนด์วิดท์สูง และคุณลักษณะความเสียหายสูงของกำลังแสง การเกิดชิปในระบบสื่อสารด้วยแสงความเร็วสูงจึงถูกนำมาใช้เป็นหลักในการควบคุมแสง การเปลี่ยนเฟสของระบบสื่อสารแบบโคherent ระบบ ROF แบบแถบข้าง และลดการจำลองของระบบสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสงในระบบกระจายแสงแบบกระตุ้นลึก (SBS) ของบริสเบน เป็นต้น

  • ตัวปรับสัญญาณแสงอิเล็กโทรออปติก Rof 1550nm AM Series ตัวปรับความเข้มแสงอัตราส่วนการดูดกลืนแสงสูง

    ตัวปรับสัญญาณแสงอิเล็กโทรออปติก Rof 1550nm AM Series ตัวปรับความเข้มแสงอัตราส่วนการดูดกลืนแสงสูง

    ตัวปรับสัญญาณแสงไฟฟ้าซีรีส์ ROF-AM-HER ที่มีอัตราส่วนการลดทอนสูง โดยใช้โครงสร้างแบบ M – Z push-pull มีแรงดันครึ่งคลื่นต่ำ และมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่เสถียร ใช้เทคโนโลยีพิเศษเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์มีอัตราส่วนการลดทอนกระแสตรงสูง และอุปกรณ์มีความเร็วในการตอบสนองสูง ดังนั้นจึงถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในเครื่องกำเนิดพัลส์แสง การตรวจจับด้วยใยแก้วนำแสง เรดาร์เลเซอร์ และสาขาอื่นๆ

  • ตัวปรับสัญญาณแสงอิเล็กโทรออปติก Rof ความยาวคลื่น 1064 นาโนเมตร ตัวปรับความเข้มแสง 10 GHz

    ตัวปรับสัญญาณแสงอิเล็กโทรออปติก Rof ความยาวคลื่น 1064 นาโนเมตร ตัวปรับความเข้มแสง 10 GHz

    ROF-AM 1064nm ลิเธียมไนโอเบตตัวปรับความเข้มแสงใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนโปรตอนขั้นสูง ซึ่งมีค่าการสูญเสียการแทรกต่ำ แบนด์วิดท์การมอดูเลชั่นสูง แรงดันครึ่งคลื่นต่ำ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ใช้ในระบบสื่อสารด้วยแสงในอวกาศ อุปกรณ์สร้างพัลส์ ทัศนศาสตร์ควอนตัม และสาขาอื่นๆ

  • ตัวปรับสัญญาณเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ Rof แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์แบบปรับได้ย่านความถี่ L-band/C-band

    ตัวปรับสัญญาณเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ Rof แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์แบบปรับได้ย่านความถี่ L-band/C-band

    แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์แบบปรับความยาวคลื่นได้ ROF-TLS ใช้เลเซอร์ DFB ประสิทธิภาพสูง ช่วงการปรับความยาวคลื่น >34 นาโนเมตร ช่วงความยาวคลื่นคงที่ (1GHz 50GHz 100GHz) แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์แบบปรับความยาวคลื่นได้นี้มีฟังก์ชันล็อคความยาวคลื่นภายในที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าความยาวคลื่นหรือความถี่ของแสงที่ส่งออกมานั้นอยู่ในตาราง ITU ของช่องสัญญาณ DWDM มีคุณสมบัติเด่นคือ กำลังแสงขาออกสูง (20 มิลลิวัตต์) ความกว้างของเส้นสเปกตรัมแคบ ความแม่นยำของความยาวคลื่นสูง และความเสถียรของกำลังที่ดี สามารถควบคุมเครื่องมือจากระยะไกลได้ ส่วนใหญ่ใช้ในการทดสอบอุปกรณ์ WDM การตรวจจับด้วยใยแก้วนำแสง การวัด PMD และ PDL และการถ่ายภาพด้วยคลื่นแสงแบบออปติคอล (OCT)

  • โมดูลส่งผ่านแสงโดยตรงแบบบรอดแบนด์อนาล็อก ROF-DML เลเซอร์แบบปรับสัญญาณโดยตรง

    โมดูลส่งผ่านแสงโดยตรงแบบบรอดแบนด์อนาล็อก ROF-DML เลเซอร์แบบปรับสัญญาณโดยตรง

    โมดูลเปล่งแสงแบบอนาล็อกบรอดแบนด์ ROF-DML ซีรีส์ ใช้เลเซอร์ DFB แบบปรับสัญญาณโดยตรง (DML) ที่มีความแม่นยำสูง ทำงานในโหมดโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ ไม่ต้องใช้ตัวขยายสัญญาณ RF และมีวงจรควบคุมกำลังไฟฟ้าอัตโนมัติ (APC) และวงจรควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) ในตัว ทำให้เลเซอร์สามารถส่งสัญญาณ RF ไมโครเวฟได้ถึง 18GHz ในระยะทางไกล ด้วยแบนด์วิดท์สูงและการตอบสนองที่ราบเรียบ ให้การสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงเชิงเส้นที่เหนือกว่าสำหรับการใช้งานไมโครเวฟบรอดแบนด์แบบอนาล็อกที่หลากหลาย โดยหลีกเลี่ยงการใช้สายโคแอกเชียลหรือท่อนำคลื่นที่มีราคาแพง ทำให้ขจัดข้อจำกัดด้านระยะทางการส่งสัญญาณ ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณและความน่าเชื่อถือของการสื่อสารไมโครเวฟได้อย่างมาก และสามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางในด้านการสื่อสารไมโครเวฟต่างๆ เช่น การสื่อสารไร้สายระยะไกล การกระจายสัญญาณเวลาและอ้างอิง การวัดระยะทาง และสายหน่วงเวลา

  • เลเซอร์ DFB แบบปรับได้สำหรับการตรวจจับด้วยใยแก้วนำแสง Rof ย่านความถี่ C-band/L-band

    เลเซอร์ DFB แบบปรับได้สำหรับการตรวจจับด้วยใยแก้วนำแสง Rof ย่านความถี่ C-band/L-band

    แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์แบบปรับความยาวคลื่นได้ ROF-TLS ใช้เลเซอร์ DFB ประสิทธิภาพสูง ช่วงการปรับความยาวคลื่น >34 นาโนเมตร ช่วงความยาวคลื่นคงที่ (1GHz 50GHz 100GHz) แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์แบบปรับความยาวคลื่นได้นี้มีฟังก์ชันล็อคความยาวคลื่นภายในที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าความยาวคลื่นหรือความถี่ของแสงที่ส่งออกมานั้นอยู่ในตาราง ITU ของช่องสัญญาณ DWDM มีคุณสมบัติเด่นคือ กำลังแสงขาออกสูง (20 มิลลิวัตต์) ความกว้างของเส้นสเปกตรัมแคบ ความแม่นยำของความยาวคลื่นสูง และความเสถียรของกำลังที่ดี สามารถควบคุมเครื่องมือจากระยะไกลได้ ส่วนใหญ่ใช้ในการทดสอบอุปกรณ์ WDM การตรวจจับด้วยใยแก้วนำแสง การวัด PMD และ PDL และการถ่ายภาพด้วยคลื่นแสงแบบออปติคอล (OCT)

  • ตัวปรับสัญญาณเลเซอร์ Rof แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ แหล่งกำเนิดแสงที่ปรับได้

    ตัวปรับสัญญาณเลเซอร์ Rof แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ แหล่งกำเนิดแสงที่ปรับได้

    ช่วงการปรับความยาวคลื่น

    กำลังส่งออก 10 มิลลิวัตต์

    ความกว้างของเส้นแคบ

    การล็อกความยาวคลื่นภายใน

    รีโมทคอนโทรลพร้อมใช้งาน