ຕົວດັດແປງເຟສ

  • ຕົວປັບແສງໄຟຟ້າ Rof ຕົວປັບແສງໄຟຟ້າ 1064nm ຕົວປັບແສງ Eo ຕົວປັບແສງ LiNbO3 ໄລຍະ 2G

    ຕົວປັບແສງໄຟຟ້າ Rof ຕົວປັບແສງໄຟຟ້າ 1064nm ຕົວປັບແສງ Eo ຕົວປັບແສງ LiNbO3 ໄລຍະ 2G

    ຕົວປັບປ່ຽນໄລຍະ LiNbO3 ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບການສື່ສານທາງແສງຄວາມໄວສູງ, ລະບົບການຮັບຮູ້ເລເຊີ ແລະ ລະບົບ ROF ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງໄຟຟ້າແສງ. ຊຸດ R-PM ໂດຍອີງໃສ່ເທັກໂນໂລຢີ Ti-diffused ແລະ APE ມີລັກສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະ ເຄມີທີ່ໝັ້ນຄົງ, ເຊິ່ງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ໃນການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ລະບົບອຸດສາຫະກຳ.

  • ຕົວປັບສັນຍານໄຟຟ້າ Rof ຕົວປັບສັນຍານ Eo ຕົວປັບສັນຍານ 300MHz 1064nm LiNbO3 ຕົວປັບສັນຍານໄລຍະ

    ຕົວປັບສັນຍານໄຟຟ້າ Rof ຕົວປັບສັນຍານ Eo ຕົວປັບສັນຍານ 300MHz 1064nm LiNbO3 ຕົວປັບສັນຍານໄລຍະ

    ຕົວປັບປ່ຽນໄລຍະ LiNbO3 ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບການສື່ສານທາງແສງຄວາມໄວສູງ, ລະບົບການຮັບຮູ້ເລເຊີ ແລະ ລະບົບ ROF ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງໄຟຟ້າແສງ. ຊຸດ R-PM ໂດຍອີງໃສ່ເທັກໂນໂລຢີ Ti-diffused ແລະ APE ມີລັກສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະ ເຄມີທີ່ໝັ້ນຄົງ, ເຊິ່ງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ໃນການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ລະບົບອຸດສາຫະກຳ.

  • ຕົວປັບແສງ Rof ຕົວປັບໄລຍະໄຟຟ້າແສງ 780nm ຕົວປັບໄລຍະ EO 10G

    ຕົວປັບແສງ Rof ຕົວປັບໄລຍະໄຟຟ້າແສງ 780nm ຕົວປັບໄລຍະ EO 10G

    ຕົວປັບຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າແສງ ROF-PM ຊຸດ 780nm ລີທຽມໄນໂອເບດ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການແລກປ່ຽນໂປຣຕອນທີ່ກ້າວໜ້າ, ມີການສູນເສຍການແຊກຕໍ່າ, ແບນວິດການປັບຄວາມຖີ່ສູງ, ແຮງດັນເຄິ່ງຄື້ນຕໍ່າ ລັກສະນະອື່ນໆ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນລະບົບການສື່ສານທາງແສງໃນອະວະກາດ, ການອ້າງອີງເວລາປະລໍາມະນູຊີຊຽມ, ການຂະຫຍາຍສະເປກຕຣຳ, ການແຊກແຊງ, ແລະຂົງເຂດອື່ນໆ.

  • ຕົວປັບຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າ Rof ຕົວປັບໄລຍະ 850nm 10G

    ຕົວປັບຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າ Rof ຕົວປັບໄລຍະ 850nm 10G

    ຕົວປັບປ່ຽນໄລຍະ LiNbO3 ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບການສື່ສານທາງແສງຄວາມໄວສູງ, ລະບົບການຮັບຮູ້ເລເຊີ ແລະ ລະບົບ ROF ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງໄຟຟ້າແສງ. ຊຸດ R-PM ໂດຍອີງໃສ່ເທັກໂນໂລຢີ Ti-diffused ແລະ APE ມີລັກສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະ ເຄມີທີ່ໝັ້ນຄົງ, ເຊິ່ງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ໃນການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ລະບົບອຸດສາຫະກຳ.

  • ຕົວປັບຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າ Rof ຕົວປັບຄວາມຖີ່ໄລຍະ 1550nm ຕົວປັບຄວາມຖີ່ 10G linbo3

    ຕົວປັບຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າ Rof ຕົວປັບຄວາມຖີ່ໄລຍະ 1550nm ຕົວປັບຄວາມຖີ່ 10G linbo3

    ຕົວປັບປ່ຽນໄລຍະ LiNbO3 (ຕົວປັບປ່ຽນ linbo3) ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບການສື່ສານທາງແສງຄວາມໄວສູງ, ການຮັບຮູ້ເລເຊີ ແລະ ລະບົບ ROF ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງໄຟຟ້າແສງທີ່ດີ. ຊຸດ R-PM ໂດຍອີງໃສ່ເທັກໂນໂລຢີ Ti-diffused ແລະ APE, ມີລັກສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະ ເຄມີທີ່ໝັ້ນຄົງ, ເຊິ່ງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ໃນການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ລະບົບອຸດສາຫະກຳ.

  • ຕົວປັບໄຟຟ້າ Rof ຕົວປັບໄລຍະ 1550nm ຕົວປັບໄລຍະ 40G lithium niobate

    ຕົວປັບໄຟຟ້າ Rof ຕົວປັບໄລຍະ 1550nm ຕົວປັບໄລຍະ 40G lithium niobate

    ຕົວປັບປ່ຽນໄລຍະແສງໄຟຟ້າລີທຽມໄນໂອເບດ (ຕົວປັບປ່ຽນລີທຽມໄນໂອເບດ) ໂດຍອີງໃສ່ຂະບວນການແຜ່ກະຈາຍທາດໄທທານຽມມີລັກສະນະຂອງການສູນເສຍການແຊກຕໍ່າ, ແບນວິດການມອດູເລດສູງ, ແຮງດັນເຄິ່ງຄື້ນຕໍ່າ, ພະລັງງານແສງທີ່ເສຍຫາຍສູງ, ແລະອື່ນໆ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນຂົງເຂດການຄວບຄຸມສຽງສັນຍານແສງໃນລະບົບການສື່ສານແສງຄວາມໄວສູງ, ການປ່ຽນໄລຍະໃນລະບົບການສື່ສານທີ່ສອດຄ່ອງກັນ, ການສ້າງແຖບຂ້າງໃນລະບົບ ROF, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນການກະແຈກກະຈາຍ Brillouin (SBS) ທີ່ຖືກກະຕຸ້ນໃນລະບົບການສື່ສານເສັ້ນໄຍແສງແບບອະນາລັອກ.

  • ຕົວປັບສັນຍານໄຟຟ້າ Rof ຕົວປັບສັນຍານໄຟຟ້າ 1064nm Eo ຕົວປັບສັນຍານໄລຍະ 10G

    ຕົວປັບສັນຍານໄຟຟ້າ Rof ຕົວປັບສັນຍານໄຟຟ້າ 1064nm Eo ຕົວປັບສັນຍານໄລຍະ 10G

    ຕົວປັບປ່ຽນໄລຍະ LiNbO3 ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບການສື່ສານທາງແສງຄວາມໄວສູງ, ການຮັບຮູ້ເລເຊີ ແລະ ລະບົບ ROF ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງໄຟຟ້າແສງ. ຊຸດ R-PM ໂດຍອີງໃສ່ Ti-diffused ແລະ APE

    ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີລັກສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະ ເຄມີທີ່ໝັ້ນຄົງ, ເຊິ່ງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ໃນການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ລະບົບອຸດສາຫະກຳ.

  • ຕົວປັບສັນຍານ ROF EOM ຕົວປັບສັນຍານໄຟຟ້າ ຕົວປັບສັນຍານແສງ ຕົວປັບສັນຍານໄລຍະ Low-Vpi

    ຕົວປັບສັນຍານ ROF EOM ຕົວປັບສັນຍານໄຟຟ້າ ຕົວປັບສັນຍານແສງ ຕົວປັບສັນຍານໄລຍະ Low-Vpi

    ຕົວປັບປ່ຽນໄລຍະ Low-Vpi ຊຸດ ROF-PM-UV ມີແຮງດັນເຄິ່ງຄື້ນຕໍ່າ (2.5V), ການສູນເສຍການແຊກຕໍ່າ, ແບນວິດສູງ, ລັກສະນະຄວາມເສຍຫາຍສູງຂອງພະລັງງານແສງ, ສຽງຮ້ອງໃນລະບົບການສື່ສານທາງແສງຄວາມໄວສູງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບການຄວບຄຸມແສງ, ການປ່ຽນໄລຍະຂອງລະບົບການສື່ສານທີ່ສອດຄ່ອງກັນ, ລະບົບ ROF ແຖບຂ້າງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຈຳລອງລະບົບການສື່ສານເສັ້ນໄຍແສງໃນການກະແຈກກະຈາຍທີ່ກະຕຸ້ນເລິກ (SBS) ຂອງ Brisbane, ແລະອື່ນໆ.

  • ຕົວປັບປ່ຽນ EO Rof ຕົວປັບປ່ຽນໄລຍະ ຕົວປັບປ່ຽນຟິມບາງ lithium niobate 20G

    ຕົວປັບປ່ຽນ EO Rof ຕົວປັບປ່ຽນໄລຍະ ຕົວປັບປ່ຽນຟິມບາງ lithium niobate 20G

    ຕົວປັບປ່ຽນໄລຍະ lithium niobate ແບບຟິມບາງແມ່ນອຸປະກອນປ່ຽນ electro-optical ປະສິດທິພາບສູງ. ຜະລິດຕະພັນຖືກຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບການປ່ຽນ electro-optical ສູງທີ່ສຸດ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບຕົວປັບປ່ຽນຜລຶກ lithium niobate ແບບດັ້ງເດີມ, ຜະລິດຕະພັນນີ້ມີລັກສະນະຂອງແຮງດັນເຄິ່ງຄື້ນຕໍ່າ, ຄວາມໝັ້ນຄົງສູງ ແລະ ຂະໜາດອຸປະກອນນ້ອຍ, ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການສື່ສານທາງ optical ດິຈິຕອນ, ໂຟໂຕນິກໄມໂຄເວຟ, ເຄືອຂ່າຍການສື່ສານກະດູກສັນຫຼັງ ແລະ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການສື່ສານ.

  • ຕົວປັບປ່ຽນ Rof EOM ແບບຟິມບາງ lithium niobate ຕົວປັບປ່ຽນໄລຍະ 40G

    ຕົວປັບປ່ຽນ Rof EOM ແບບຟິມບາງ lithium niobate ຕົວປັບປ່ຽນໄລຍະ 40G

    ຕົວປັບປ່ຽນໄລຍະ lithium niobate ແບບຟິມບາງແມ່ນອຸປະກອນປ່ຽນ electro-optical ປະສິດທິພາບສູງ. ຜະລິດຕະພັນຖືກຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບການປ່ຽນ electro-optical ສູງທີ່ສຸດ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບຕົວປັບປ່ຽນຜລຶກ lithium niobate ແບບດັ້ງເດີມ, ຜະລິດຕະພັນນີ້ມີລັກສະນະຂອງແຮງດັນເຄິ່ງຄື້ນຕໍ່າ, ຄວາມໝັ້ນຄົງສູງ ແລະ ຂະໜາດອຸປະກອນນ້ອຍ, ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການສື່ສານທາງ optical ດິຈິຕອນ, ໂຟໂຕນິກໄມໂຄເວຟ, ເຄືອຂ່າຍການສື່ສານກະດູກສັນຫຼັງ ແລະ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການສື່ສານ.

  • ຕົວປັບປ່ຽນ Rof EOM ຕົວປັບປ່ຽນໄລຍະ 40GHz ຕົວປັບປ່ຽນຟິມບາງ lithium niobate

    ຕົວປັບປ່ຽນ Rof EOM ຕົວປັບປ່ຽນໄລຍະ 40GHz ຕົວປັບປ່ຽນຟິມບາງ lithium niobate

    ຕົວປັບປ່ຽນໄລຍະ lithium niobate ແບບຟິມບາງແມ່ນອຸປະກອນປ່ຽນ electro-optical ປະສິດທິພາບສູງ. ຜະລິດຕະພັນຖືກຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບການປ່ຽນ electro-optical ສູງທີ່ສຸດ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບຕົວປັບປ່ຽນຜລຶກ lithium niobate ແບບດັ້ງເດີມ, ຜະລິດຕະພັນນີ້ມີລັກສະນະຂອງແຮງດັນເຄິ່ງຄື້ນຕໍ່າ, ຄວາມໝັ້ນຄົງສູງ ແລະ ຂະໜາດອຸປະກອນນ້ອຍ, ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການສື່ສານທາງ optical ດິຈິຕອນ, ໂຟໂຕນິກໄມໂຄເວຟ, ເຄືອຂ່າຍການສື່ສານກະດູກສັນຫຼັງ ແລະ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການສື່ສານ.

  • ຕົວປັບ EOM Rof 1310nm electro optic Phase Modulator 10G

    ຕົວປັບ EOM Rof 1310nm electro optic Phase Modulator 10G

    ຕົວປັບປ່ຽນໄລຍະ LiNbO3 ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບການສື່ສານທາງແສງຄວາມໄວສູງ, ລະບົບການຮັບຮູ້ເລເຊີ ແລະ ລະບົບ ROF ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງໄຟຟ້າແສງ. ຊຸດ R-PM ໂດຍອີງໃສ່ເທັກໂນໂລຢີ Ti-diffused ແລະ APE ມີລັກສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະ ເຄມີທີ່ໝັ້ນຄົງ, ເຊິ່ງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ໃນການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ລະບົບອຸດສາຫະກຳ.

12ຕໍ່ໄປ >>> ໜ້າ 1 / 2