ลิงค์ ROF

  • Rof 3GHz/6GHz โมดูลเครื่องรับส่งสัญญาณไมโครเวฟแบบออปติคัล RF ผ่านการเชื่อมโยงไฟเบอร์ ตัวรับสัญญาณโฟโตอิเล็กทริคแบบอะนาล็อก

    Rof 3GHz/6GHz โมดูลเครื่องรับส่งสัญญาณไมโครเวฟแบบออปติคัล RF ผ่านการเชื่อมโยงไฟเบอร์ ตัวรับสัญญาณโฟโตอิเล็กทริคแบบอะนาล็อก

    ซีรีส์ ROF-PR-3G/6G เครื่องรับโฟโตอิเล็กทริคแบบอะนาล็อกมีลักษณะการตอบสนองโฟโตอิเล็กทริคในย่านความถี่กว้างและแบนตั้งแต่ 300Hz ถึง 3GH หรือ 10K ถึง 6GHz และอัตราขยายการแปลงโฟโตอิเล็กทริคสูง ซึ่งเป็นเครื่องรับโฟโตอิเล็กทริคที่คุ้มค่ามาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในการตรวจจับสัญญาณพัลส์แบบออปติคัล การรับสัญญาณออปติคัลแบบอะนาล็อกแถบความถี่กว้างพิเศษ และสาขาระบบอื่นๆ

  • ROF Links การมอดูเลตภายนอกบรอดแบนด์แบบอะนาล็อก แบนด์วิธสูง โมดูลตัวรับส่งสัญญาณแสง 1 ถึง 40GHz

    ROF Links การมอดูเลตภายนอกบรอดแบนด์แบบอะนาล็อก แบนด์วิธสูง โมดูลตัวรับส่งสัญญาณแสง 1 ถึง 40GHz

    Rof-ROFBox ซีรี่ส์ โมดูลรับส่งสัญญาณแสงแบบบรอดแบนด์ภายนอกแบบอะนาล็อกโดยใช้โหมดการมอดูเลตภายนอก สามารถให้การส่งสัญญาณแสง RF ในช่วงความถี่ 1-40 GHZ ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของการสื่อสารไฟเบอร์เชิงเส้นสำหรับการใช้งานไมโครเวฟบรอดแบนด์แบบอะนาล็อกที่หลากหลาย ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้สายโคแอกเชียลหรือท่อนำคลื่นที่มีราคาแพง ขีดจำกัดระยะการส่งข้อมูลจะหมดไป ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณและความน่าเชื่อถือของการสื่อสารไมโครเวฟได้อย่างมาก และสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการกระจายสัญญาณไร้สายระยะไกล การกำหนดเวลาและการอ้างอิง สายวัดระยะไกลและสายล่าช้า และอื่นๆ ไมโครเวฟ.

  • มินิ 0.6 ~ 6GHz โมดูลรับส่งสัญญาณไวด์แบนด์แบบอะนาล็อกการส่งผ่านแสงลิงค์เครื่องส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติก

    มินิ 0.6 ~ 6GHz โมดูลรับส่งสัญญาณไวด์แบนด์แบบอะนาล็อกการส่งผ่านแสงลิงค์เครื่องส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติก

    โมดูลตัวรับส่งสัญญาณไวด์แบนด์แบบอะนาล็อกขนาดเล็ก (ตัวส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติก) เป็นเครื่องรับส่งสัญญาณไวด์แบนด์แบบอะนาล็อกประสิทธิภาพสูงราคาประหยัดพร้อมช่วงไดนามิกที่กว้างมาก ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งาน RF ไฟเบอร์ออปติกโดยเฉพาะ คู่ตัวรับส่งสัญญาณจะสร้าง RF แบบสองทางเป็นออปติคอลและออปติคัลเป็นการแปลง RF และการส่งสัญญาณที่สามารถให้ช่วงไดนามิกอิสระ (SFDR) ปลอมแปลงสูงซึ่งทำงานที่ความถี่ตั้งแต่ 0.6GHz ถึง 6GHz ตัวเชื่อมต่อแบบออปติคัลมาตรฐานคือ FC/APC สำหรับการใช้งานแบบสะท้อนกลับต่ำ และอินเทอร์เฟซ RF ผ่านตัวเชื่อมต่อ SMA 50 โอห์ม เครื่องรับใช้โฟโตไดโอด InGaAs ประสิทธิภาพสูง เครื่องส่งใช้เลเซอร์ FP/DFB สำหรับแยกแสงเชิงเส้น และไฟเบอร์ออปติกใช้ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว 9/125 μm ที่มีความยาวคลื่นทำงาน 1.3 หรือ 1.5 μm

  • Rof 2-18GHz ตัวปรับการส่งผ่านใยแก้วนำแสงไมโครเวฟ RF ผ่านโมดูล ROF ลิงค์ไฟเบอร์

    Rof 2-18GHz ตัวปรับการส่งผ่านใยแก้วนำแสงไมโครเวฟ RF ผ่านโมดูล ROF ลิงค์ไฟเบอร์

    Rofea เชี่ยวชาญในสาขาการส่งสัญญาณ RF ซึ่งเป็นการเปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์การส่งผ่านใยแก้วนำแสง RF ล่าสุด โมดูลการส่งผ่านไฟเบอร์ RF จะปรับอนาล็อกโดยตรง สัญญาณ RF ไปยังตัวรับส่งสัญญาณแสง ส่งสัญญาณผ่านใยแก้วนำแสงไปยังปลายรับ จากนั้นแปลงเป็นสัญญาณ RF หลังจากการแปลงโฟโตอิเล็กทริค ผลิตภัณฑ์ครอบคลุม L, S, X, Ku และย่านความถี่อื่น ๆ โดยใช้เปลือกหล่อโลหะขนาดกะทัดรัด ความต้านทานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดี วงดนตรีการทำงานที่กว้าง ความเรียบที่ดีในวงดนตรี ส่วนใหญ่ใช้ในเสาอากาศมัลติโมชั่นสายไมโครเวฟล่าช้า สถานีทวนสัญญาณ กราวด์ดาวเทียม สถานีและสาขาอื่นๆ

  • Rof 1-10G โมดูเลเตอร์การส่งผ่านใยแก้วนำแสงไมโครเวฟ RF ผ่านโมดูล ROF ลิงค์ไฟเบอร์

    Rof 1-10G โมดูเลเตอร์การส่งผ่านใยแก้วนำแสงไมโครเวฟ RF ผ่านโมดูล ROF ลิงค์ไฟเบอร์

    Rofea เชี่ยวชาญในสาขาการส่งสัญญาณ RF ซึ่งเป็นการเปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์การส่งผ่านใยแก้วนำแสง RF ล่าสุด โมดูลการส่งผ่านไฟเบอร์ RF จะปรับอนาล็อกโดยตรง สัญญาณ RF ไปยังตัวรับส่งสัญญาณแสง ส่งสัญญาณผ่านใยแก้วนำแสงไปยังปลายรับ จากนั้นแปลงเป็นสัญญาณ RF หลังจากการแปลงโฟโตอิเล็กทริค ผลิตภัณฑ์ครอบคลุม L, S, X, Ku และย่านความถี่อื่น ๆ โดยใช้เปลือกหล่อโลหะขนาดกะทัดรัด ความต้านทานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดี วงดนตรีการทำงานที่กว้าง ความเรียบที่ดีในวงดนตรี ส่วนใหญ่ใช้ในเสาอากาศมัลติโมชั่นสายไมโครเวฟล่าช้า สถานีทวนสัญญาณ กราวด์ดาวเทียม สถานีและสาขาอื่นๆ

  • โมดูล Rof RF 1-6G โมดูเลเตอร์ส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงไมโครเวฟ RF ผ่านลิงค์ไฟเบอร์

    โมดูล Rof RF 1-6G โมดูเลเตอร์ส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงไมโครเวฟ RF ผ่านลิงค์ไฟเบอร์

    โมดูล RF โมดูลการส่งผ่านใยแก้วนำแสงไมโครเวฟ 1-6G (RF ผ่านลิงก์ไฟเบอร์) ประกอบด้วยโมดูลตัวส่งสัญญาณและโมดูลตัวรับและหลักการทำงานดังที่แสดงด้านล่าง เครื่องส่งสัญญาณใช้เลเซอร์ DFB โหมดตรงเชิงเส้นเชิงเส้นสูง (DML) และรวมการควบคุมพลังงานอัตโนมัติ (APC) และวงจรควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) เพื่อให้เลเซอร์สามารถมีเอาต์พุตที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ เครื่องรับรวม PIN เชิงเส้นสูง การตรวจจับและเครื่องขยายสัญญาณบรอดแบนด์สัญญาณรบกวนต่ำ สัญญาณไมโครเวฟจะปรับเลเซอร์เพื่อสร้างสัญญาณแสงแบบมอดูเลตความเข้มโดยตรงเพื่อให้เกิดการแปลงไฟฟ้าออปติคัล หลังจากการส่งผ่านไฟเบอร์โหมดเดี่ยว เครื่องรับจะทำการแปลงโฟโตอิเล็กทริค จากนั้นสัญญาณจะถูกขยายและส่งออกโดยเครื่องขยายเสียง

  • มินิ 0.5 ~ 1200MHz โมดูเลเตอร์รับส่งสัญญาณไวด์แบนด์อะนาล็อก ตัวรับสัญญาณออปติคัลบรอดแบนด์แบบอะนาล็อก

    มินิ 0.5 ~ 1200MHz โมดูเลเตอร์รับส่งสัญญาณไวด์แบนด์อะนาล็อก ตัวรับสัญญาณออปติคัลบรอดแบนด์แบบอะนาล็อก

    โมดูลตัวรับส่งสัญญาณ Wideband แบบอะนาล็อกขนาดเล็กคือตัวรับส่งสัญญาณแบบ Wideband แบบอะนาล็อกประสิทธิภาพสูงราคาประหยัดพร้อมช่วงไดนามิกที่กว้างมาก ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งาน RF ใยแก้วนำแสง คู่ตัวรับส่งสัญญาณจะสร้าง RF แบบสองทางเป็นออปติคอลและออปติคอลเป็นการแปลง RF และการส่งสัญญาณที่สามารถให้ช่วงไดนามิกอิสระ (SFDR) ปลอมแปลงสูง ซึ่งทำงานที่ความถี่ตั้งแต่ 0.2MHz ถึง 1200MHz ตัวเชื่อมต่อแบบออปติคอลมาตรฐานคือ FC/APC สำหรับการใช้งานแบบสะท้อนกลับต่ำ และอินเทอร์เฟซ RF ผ่านทางตัวเชื่อมต่อ SMA 50 โอห์ม เครื่องรับใช้โฟโตไดโอด InGaAs ประสิทธิภาพสูง เครื่องส่งใช้เลเซอร์ FP/DFB สำหรับแยกแสงเชิงเส้น และไฟเบอร์ออปติกใช้ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว 9/125 μm ที่มีความยาวคลื่นทำงาน 1.3 หรือ 1.5 μm

  • Electro-optic modulator Mini 50 ~ 3000MHz Analog Wideband Transceiver โมดูล Optical Transmission modulator

    Electro-optic modulator Mini 50 ~ 3000MHz Analog Wideband Transceiver โมดูล Optical Transmission modulator

    โมดูลตัวรับส่งสัญญาณ Wideband แบบอะนาล็อกขนาดเล็กคือตัวรับส่งสัญญาณแบบ Wideband แบบอะนาล็อกประสิทธิภาพสูงราคาประหยัดพร้อมช่วงไดนามิกที่กว้างมาก ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งาน RF ใยแก้วนำแสง คู่ตัวรับส่งสัญญาณจะสร้าง RF แบบสองทางเป็นออปติคอลและออปติคัลเป็นการแปลง RF และการส่งสัญญาณที่สามารถให้ช่วงไดนามิกอิสระ (SFDR) ปลอมแปลงสูงซึ่งทำงานที่ความถี่ตั้งแต่ 50MHz ถึง 3000MHz ตัวเชื่อมต่อแบบออปติคัลมาตรฐานคือ FC/APC สำหรับการใช้งานแบบสะท้อนกลับต่ำ และอินเทอร์เฟซ RF ผ่านตัวเชื่อมต่อ SMA 50 โอห์ม เครื่องรับใช้โฟโตไดโอด InGaAs ประสิทธิภาพสูง เครื่องส่งใช้เลเซอร์ FP/DFB สำหรับแยกแสงเชิงเส้น และไฟเบอร์ออปติกใช้ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว 9/125 μm ที่มีความยาวคลื่นทำงาน 1.3 หรือ 1.5 μm

  • Rof DTS ซีรีส์ 3G ตัวรับสัญญาณโฟโตอิเล็กทริคแบบอะนาล็อก RF ผ่านลิงค์ไฟเบอร์ ROF Links

    Rof DTS ซีรีส์ 3G ตัวรับสัญญาณโฟโตอิเล็กทริคแบบอะนาล็อก RF ผ่านลิงค์ไฟเบอร์ ROF Links

    รฟ-เครื่องรับโฟโตอิเล็กทริคแบบอะนาล็อกซีรีส์ DTS-3G มีแถบความถี่กว้างตั้งแต่ 300Hz ถึง 3GHz และลักษณะการตอบสนองโฟโตอิเล็กทริคแบบแบน และยังรวมฟังก์ชันการสื่อสารแบบดิจิทัล การควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ ฯลฯ ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถดำเนินการสื่อสารแบบดิจิทัลกับเครื่องส่งสัญญาณเท่านั้น แต่ยัง ชดเชยการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียลิงค์ออปติคอลโดยอัตโนมัติด้วยความแม่นยำในการชดเชยสูง เป็นเครื่องรับโฟโตอิเล็กทริคอเนกประสงค์ที่คุ้มค่ามาก เครื่องรับใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ภายใน ซึ่งช่วยลดสัญญาณรบกวนจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก และอำนวยความสะดวกในการใช้สนามไฟฟ้าภายนอก ส่วนใหญ่จะใช้ในการตรวจจับสัญญาณพัลส์ออปติคัล การรับสัญญาณออปติคัลแบบอะนาล็อกแถบความถี่กว้างพิเศษ และฟิลด์ระบบอื่นๆ

  • ROF โมดูล RF โมดูลรับส่งสัญญาณบรอดแบนด์ RF ผ่านลิงค์ไฟเบอร์ ลิงค์ RoF บรอดแบนด์แบบอะนาล็อก

    ROF โมดูล RF โมดูลรับส่งสัญญาณบรอดแบนด์ RF ผ่านลิงค์ไฟเบอร์ ลิงค์ RoF บรอดแบนด์แบบอะนาล็อก

    ลิงก์ RoF แบบอะนาล็อก (โมดูล RF) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโมดูลการส่งผ่านแสงแบบอะนาล็อกและโมดูลการรับแสงแบบอะนาล็อก ทำให้สามารถส่งสัญญาณ RF ระยะไกลในใยแก้วนำแสงได้ ปลายส่งสัญญาณจะแปลงสัญญาณ RF เป็นสัญญาณแสง ซึ่งถูกส่งผ่านใยแก้วนำแสง จากนั้นปลายรับจะแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณ RF ลิงก์การส่งผ่านใยแก้วนำแสง RF มีลักษณะของการสูญเสียต่ำ บรอดแบนด์ ไดนามิกขนาดใหญ่ และความปลอดภัยและการรักษาความลับ และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเสาอากาศระยะไกล การสื่อสารใยแก้วนำแสงแบบแอนะล็อกระยะไกล การติดตาม การวัดและส่งข้อมูลทางไกลและการควบคุม เส้นหน่วงเวลาไมโครเวฟ พื้นดาวเทียม สถานี เรดาร์ และสาขาอื่นๆ Conquer ได้เปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์การส่งผ่านใยแก้วนำแสง RF โดยเฉพาะสำหรับสนามการส่งผ่าน RF ซึ่งครอบคลุมคลื่นความถี่หลายแบบเช่น L, S, X, Ku ฯลฯ ใช้เปลือกหล่อโลหะขนาดกะทัดรัดที่มีความต้านทานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดี แถบการทำงานที่กว้าง และความเรียบที่ดีภายในวง