łącznik pomp 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

  • 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.
  • Diody laserowe z chipem na nośniku (COC) 808 nm i mocy 12 W

    Diody laserowe z chipem na nośniku (COC) 808 nm i mocy 12 W

    Diody laserowe typu Chip on Carrier (COC) o mocy 808 nm i mocy 12 W to doskonały wybór dla klientów poszukujących najnowocześniejszej wydajności o dużej mocy w niedrogiej, standardowej konstrukcji do montażu pomocniczego. BoxOptronics dostarcza w zakresie długości fal od 8XX do 9XX i jest dostępny w różnych konfiguracjach, w tym w urządzeniach jednomodowych i wielomodowych, zarówno do pracy CW, jak i impulsowej. Zastosowania urządzeń COC firmy BoxOptronics obejmują sprzęt medyczny OEM, źródło pomp, celowanie wojskowe, OTDR, wykrywanie zasięgu i oświetlenie. Niestandardowe długości fal i konfiguracje dostępne na żądanie.
  • Diody superluminescencyjne SLD 1310nm 12mW

    Diody superluminescencyjne SLD 1310nm 12mW

    Diody superluminescencyjne SLD o mocy 1310 nm i mocy 12 mW to wysoce wykwalifikowane diody SLED do różnorodnego zakresu zastosowań żyroskopów światłowodowych (FOG). Te diody SLED mogą działać w wymagających zakresach temperatur, przy podwyższonych poziomach wstrząsów/wibracji, a ich długa żywotność została potwierdzona dzięki zastosowaniu w środowiskach obronnych i kosmicznych.
  • Układ fotodiody 1 mm InGaAs/InP PIN

    Układ fotodiody 1 mm InGaAs/InP PIN

    Układ fotodiody 1 mm InGaAs/InP PIN zapewnia doskonałą odpowiedź w zakresie od 900 nm do 1700 nm, układ fotodiody 1 mm InGaAs/InP PIN jest idealny do zastosowań w sieciach optycznych o wysokiej przepustowości 1310 nm i 1550 nm. Seria urządzeń oferuje wysoką responsywność, niski prąd ciemny i wysoką przepustowość, zapewniając wysoką wydajność i niską czułość konstrukcji odbiornika. Urządzenie to jest idealne dla producentów odbiorników optycznych, transponderów, modułów transmisji optycznej oraz kombinacji fotodiody PIN – wzmacniacza transimpedancyjnego.
  • Dioda laserowa 1030nm DFB ze sprzężeniem światłowodowym

    Dioda laserowa 1030nm DFB ze sprzężeniem światłowodowym

    Moduł diody laserowej DFB ze sprzężeniem światłowodowym 1030 nm to ekonomiczna, wysoce koherentna dioda laserowa. Chip diody laserowej DFB jest zapakowany w standardową, hermetycznie zamkniętą 14-pinową obudowę motylkową z wbudowanymi TEC i PD.
  • Dioda laserowa pompy 974 nm 600 mW

    Dioda laserowa pompy 974 nm 600 mW

    Dioda laserowa pompującego 974 nm 600 mW została zaprojektowana jako źródło pompujące do zastosowań ze wzmacniaczem światłowodowym domieszkowanym erbem (EDFA). Procesy i techniki łączenia światłowodu z laserem umożliwiają uzyskanie wysokich mocy wyjściowych, które są bardzo stabilne zarówno w czasie, jak i w temperaturze. Kratka znajduje się w warkoczu, aby stabilizować długość fali. Urządzenia są dostępne z mocą wyjściową bez załamań do 600mW. Moduł pompy z serii diod laserowych pompy o mocy 976 nm 600 mW PM FBG ze stabilizacją typu pigtailed butterfly wykorzystuje konstrukcję światłowodowej siatki Bragga w celu zwiększenia długości fali i stabilności mocy. Ten produkt został zaprojektowany w celu zapewnienia doskonałego blokowania długości fali przy zmianach prądu przemiennika, temperatury i optycznego sprzężenia zwrotnego.

Wyślij zapytanie