近日,工信部批准增设三项光电标准化技术委员会及工作组,标志着我国在光电技术与电子电工深度融合的标准化建设上迈出关键一步。这一举措旨在系统性地构建标准体系,解决光电器件与电子电路在接口、性能、可靠性等方面的协同难题,为下一代信息技术、智能传感、高端制造等领域提供坚实的技术规范支撑,对推动产业升级与技术创新具有深远意义。 一、光电转换接口的电气参数如何实现标准
概述
参数
- 带宽 / Bandwidth : DC至40/20GHz
- 插入损耗 / Insertion Loss : <3dB@40/20GHz
- 阻抗 / Impedance : 50±2Ohm
- 连接器类型 / Connector Type : Female 2.92mm/40GHz, SMA/20GHz
- 尺寸/重量 / Size/Weight : 51x38x12mm (2x1.5x0.5in)/20g
- 探针力 / Probe Force : 50g (典型值), 150g (最大值,无损坏)
应用
1. Delta-L+ PCB测量 2. DDR内存测试 3. PCIe、USB、HDMI、Display Port测试 4. 100千兆以太网板测试
特征
1. 高带宽:DC至40/20GHz 2. 低插入损耗:<3dB@40/20GHz 3. 信号-信号测量:无需接地垫即可进行精确的S参数和TDR测量 4. 坚固性:适用于不平整表面上的直接探测 5. 高重复性:无活动部件
图片集
规格书
厂家介绍
Thorlabs致力于以快速有效的服务,为客户供应高品质的光电产品及附属产品。索雷博, 光学平台, 光学元件, 位移台, 光纤跳线, 激光器, 二极管驱动, 宽谱光源, 光电探测, 光束分析, OCT成像, 成像系统, 压电陶瓷, 光电实验室
精品推荐
-
-
Mozza多倍频谱分析仪厂家:Fastlite
概述:Mozza是一款多倍频谱分析仪,专为红外脉冲激光源的光谱特性分析而设计,支持从低赫兹到多赫兹的重复频率。其独特的高速扫描设计可与激光同步,提供实时光谱显示,适用于宽带光谱分析。
-
红杉时间对比度测量设备厂家:Fastlite
概述:Sequoia是一款用于超快激光脉冲时间对比度测量的参考设备。它采用最先进的技术,能够精确测量高功率激光系统的时间对比度,适用于需要严格脉冲控制的操作,例如飞秒激光系统和高能物理应用。
-
Wizzler强度测量设备厂家:Fastlite
概述:Wizzler是一款用于超快激光脉冲单次测量的高对比度光谱相位和强度测量设备,基于自参考光谱干涉技术(SRSI),能够提供精确的脉冲持续时间和光谱信息。
-
动态资讯
-
Nat. Photon|集成化突破!拓扑天线有望为6G网络铺平道路
2026-02-10 15:28:33
-
精细化工企业安全管理规范标准解读
2026-02-21 00:00:20
-
7月实施12项CCUS国标 助推碳中和目标
2026-02-07 15:00:28
-
PRB|飞秒级、宽带、全光开关!InN薄膜用“瞬态泡利阻塞”为光子神经网络铺路
2026-03-04 15:45:52
科学论文
相关产品
-
Ftirzz傅里叶变换中红外光谱仪
其他分类测量仪器
Fastlite
光谱范围: 1.6–12 光谱范围: 833–6250 光谱分辨率: ≤2.5
Ftirzz是一款专为脉冲光源设计的傅里叶变换中红外光谱仪,支持低至1kHz的重复频率,适用于1.6至12μm的光谱测量。
-
Mozza多倍频谱分析仪
其他分类测量仪器
Fastlite
型号: 1-5 光谱范围: 1-5 光谱范围: 2000-10000
Mozza是一款多倍频谱分析仪,专为红外脉冲激光源的光谱特性分析而设计,支持从低赫兹到多赫兹的重复频率。其独特的高速扫描设计可与激光同步,提供实时光谱显示,适用于宽带光谱分析。
-
红杉时间对比度测量设备
其他分类测量仪器
Fastlite
中心波长: 800±15nm 中心波长: 1050±15nm 光谱带宽: 750-850nm
Sequoia是一款用于超快激光脉冲时间对比度测量的参考设备。它采用最先进的技术,能够精确测量高功率激光系统的时间对比度,适用于需要严格脉冲控制的操作,例如飞秒激光系统和高能物理应用。
-
Wizzler强度测量设备
其他分类测量仪器
Fastlite
光谱检测范围: 380-400 光谱检测范围: 560-1600 光谱检测范围: 560-1060
Wizzler是一款用于超快激光脉冲单次测量的高对比度光谱相位和强度测量设备,基于自参考光谱干涉技术(SRSI),能够提供精确的脉冲持续时间和光谱信息。
相关文章
-
-
智能医疗机器人正成为中国医疗服务体系转型升级的关键驱动力。其核心价值在于深度融合电子电工与光电技术,构建了集精密感知、实时决策与精准执行于一体的自动化诊疗平台。从高精度传感器信号采集到高速数据处理,再到精密伺服控制与光学成像,这一交叉技术体系正重塑着诊断、手术、康复及服务的全流程,推动医疗服务向智能化、微创化、远程化方向演进。 一、智能医疗机器人如何实现高
-
近日,国内在6英寸二维半导体单晶晶圆量产技术上取得首次突破,标志着我国在下一代电子与光电器件核心材料领域迈出了关键一步。二维半导体材料因其原子级厚度、优异的电学与光电特性,被视为延续摩尔定律、突破传统硅基技术瓶颈的重要路径。此次量产技术的攻克,不仅为高性能、低功耗晶体管、光电探测器及新型集成光电子芯片的研发提供了可靠的底层材料支撑,更将深刻影响从集成电路设计
-
《自然与人工融合物质转化高效科学基础研究指南(2026)》为电子电工与光电领域描绘了前沿交叉创新的路线图。其核心价值在于,通过借鉴自然界物质转化与能量传递的高效机制,指导人工电子与光子系统的协同设计,旨在突破传统半导体材料与器件的物理极限,为下一代高效能、低功耗的光电器件与集成系统奠定全新的科学基础。这一融合研究是推动信息处理、能源转换与传感技术范式变革的关
加载中....
称呼
电话
单位名称
用途