Laser diodowy 915nm 50W do drukowania Producenci

Nasza fabryka dostarcza moduły lasera światłowodowego, ultraszybkie moduły laserowe, lasery diodowe dużej mocy. Nasza firma przyjmuje zagraniczną technologię procesową, posiada zaawansowany sprzęt produkcyjny i testowy, w pakiecie sprzęgającym urządzenia, konstrukcja modułu ma wiodącą przewagę technologiczną i kontrolę kosztów, a także doskonały system zapewnienia jakości, może zagwarantować wysoką wydajność dla klienta , Produkty optoelektroniczne o niezawodnej jakości.

gorące produkty

  • 1531nm 10mW DFB 14PIN motylkowa dioda laserowa do wykrywania gazu amoniakalnego NH3

    1531nm 10mW DFB 14PIN motylkowa dioda laserowa do wykrywania gazu amoniakalnego NH3

    Dioda laserowa motylkowa 1531nm 10mW DFB 14PIN do wykrywania gazu amoniakalnego NH3, wbudowana chłodnica termoelektryczna (TEC), termistor, fotodioda monitorująca, izolator optyczny zapewniający wysoką jakość działania lasera. Ta dioda laserowa została zaprojektowana głównie do wykrywania amoniaku w zastosowaniach związanych z kontrolą emisji. Doskonała przestrajalność sprawia, że ​​laser ten nadaje się do wielu specjalistycznych zastosowań w trudnych warunkach.
  • Dioda laserowa ze sprzężeniem wielomodowym 450nm 10W

    Dioda laserowa ze sprzężeniem wielomodowym 450nm 10W

    Wielomodowa dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 450 nm 10 W oferuje moc wyjściową do 10 W ze światłowodu 106um. Laser diodowy zachowuje niezrównaną niezawodność i wydajność dzięki połączeniu diod o dużej jasności i dużej mocy z pojedynczym emiterem z zastrzeżoną konstrukcją optyczną w celu wydajnego łączenia światłowodów.
  • Współosiowa dioda laserowa DFB 1550nm Wbudowana technologia TEC

    Współosiowa dioda laserowa DFB 1550nm Wbudowana technologia TEC

    Wbudowana współosiowa dioda laserowa DFB 1550 nm TEC jest zwykle stosowana do stabilizacji lub modulacji źródła światła. Ponadto źródło lasera o wysokiej stabilności można wykorzystać do testowania aparatury i sprzętu OTDR. Dioda laserowa składa się z układu CWDM-DFB, wbudowanego izolatora, wbudowanej fotodiody monitorującej i chłodnicy TEC oraz złącza światłowodowego SC/APC, SC/PC, FC/APC, FC/PC. Urządzenia z diodami laserowymi są pakowane w kompaktowy, hermetyczny zestaw wraz z fotodiodą monitorującą i izolatorem, co umożliwia elastyczną integrację z różnymi konfiguracjami nadajników. Klienci mogą wybrać długość światłowodu i definicję pinów w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie. Dostępna jest moc wyjściowa od 1 MW, dostępna długość fali CWDM 1270 nm ~ 1610 nm.
  • Laser diodowy ze sprzężeniem światłowodowym 915nm 150W o wysokiej jasności

    Laser diodowy ze sprzężeniem światłowodowym 915nm 150W o wysokiej jasności

    Laser diodowy ze sprzężeniem światłowodowym o wysokiej jasności 915 nm i mocy 150 W, oferujący moc wyjściową do 150 W przez włókno 106um. Opiera się na technice pojedynczego emitera oraz technice czesania przestrzennego i czesania polaryzacyjnego, realizując w ten sposób dostarczanie lasera o dużej mocy i wysokiej jasności.
  • Ręczny zmienny tłumik światłowodowy

    Ręczny zmienny tłumik światłowodowy

    Ręczny zmienny tłumik światłowodowy pozwala użytkownikowi ręcznie zmieniać tłumienie sygnału w światłowodzie, gdy jest on przesyłany przez urządzenie. Te VOA mogą być używane do precyzyjnego równoważenia siły sygnału w obwodach światłowodowych lub do równoważenia sygnału optycznego podczas oceny zakresu dynamicznego systemu pomiarowego. Ręczny zmienny tłumik optyczny ma pigtaile światłowodowe jednomodowe lub PM z płaszczem 900um. VOA oferowane są w wersji niezakończonej lub zakończonej złączami FC/PC lub FC/APC. W przypadku innych stylów złączy lub niestandardowych życzeń skontaktuj się z pomocą techniczną.
  • Ręczne kontrolery polaryzacji światłowodu

    Ręczne kontrolery polaryzacji światłowodu

    Ręczne kontrolery polaryzacji światłowodu są wykonane na zasadzie dwójłomności generowanej przez światłowód pod działaniem siły zewnętrznej. Trzy pierścienie odpowiadają odpowiednio płytom falowym λ/4, λ/2 i λ/4. Fala świetlna przechodzi przez płytkę falową λ/4 i jest przekształcana w światło spolaryzowane liniowo, a następnie kierunek polaryzacji jest regulowany przez płytkę falową λ/2. Stan polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo jest zmieniany na dowolny stan polaryzacji za pomocą płytki falowej λ/4. Efekt opóźnienia spowodowany efektem dwójłomności zależy głównie od promienia płaszcza włókna, promienia otoczki włókna i długości fali fali świetlnej.

Wyślij zapytanie