全部产品分类
PM33 光纤放大器

PM33

立即咨询获取报价获取报价收藏 收藏 下载规格书 下载规格书
德国
分类:光纤放大器
厂家:Laser 2000

更新时间:2024-06-05 17:07:48

型号: PM331.5µm Maintaining Benchtop Amplifier

概述

Manlight高功率偏振保持台式放大器经过优化,可提供高性能和低噪声系数,并具有经过验证的可靠性和质量。这些放大器旨在用于各种领域,如高速光传输(偏振复用)、PM发射机、传感器以及测试和测量设置。这些PM EDFA具有板载控制电子功能,可以在各种控制模式下工作,包括自动电流控制(ACC)、自动功率控制(APC)或自动增益控制(AGC)。这些设备配有标准的GPIB和RS-232接口,为PC远程控制系统实验提供了理想的用户友好界面。采用155.5 X 257 X 376 mm封装。

参数

  • 放大器类型 / Amplifier Type : Benchtop Amplifier
  • In/Out Return Loss / In/Out Return Loss : Output Return Loss: 40 dB
  • 输入功率 / Input Power : -10 to 10 dBm
  • 波长 / Wavelength : 1535 to 1565 nm

规格书

厂家介绍

自1986年以来,作为领先的分销合作伙伴,我们一直在支持100多家国际光子公司开拓欧洲市场。我们是连接用户、集成商和供应商的重要纽带。我们的成功基于我们信任的、以解决方案为导向的咨询、与合作伙伴的密切交流以及我们对产品和应用的深入理解。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    EDFA-CW-PMHP光纤放大器Nuphoton Technologies, Inc.

    波长: 1535 to 1610 nm

    Nuphoton Technologies,Inc.生产的EDFA-CW-PMHP是一种光纤放大器,电源电压为5-24V,波长为1535-1610nm,工作温度为-5℃至50℃。EDFA-CW-PMHP的更多详细信息见下文。

  • 光电查
    QSOA-1050光纤放大器QPhotonics

    波长: 1020 to 1040 nm

    Qphotonics的QSOA-1050是一款光纤放大器,电源电压为1.7-2.0 V,噪声系数为7 dB,饱和输出功率为5-10 dBm,饱和输出功率为0.0032-0.01 W,波长为1020至1040 nm.有关QSOA-1050的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    M305光纤放大器Keopsys by LUMIBIRD

    波长: 1565 to 1605 nm

    CEFA-L-Pb-HP系列掺铒光纤放大器设计用于L波段的单通道放大,饱和输出功率高达33 dBm.该系列包括偏振保持模型。这些产品以用户友好的交钥匙台式仪器或模块的形式提供。这些器件内置多级放大功能,可在低至-20 dBm的低输入功率下工作。它们还在输出端提供出色的光学噪声系数和高光学信噪比。这些放大器具有广泛的工作范围,适合许多应用。

  • 光电查
    AEDFA-CL-23光纤放大器Nano giga

    波长: 1528 to 1603 nm

    Amonics为各种应用提供C+L波段EDFA.包括自由空间通信、相干光束组合和检测系统。紧凑的交钥匙EnchTop或19机架安装仪器采用了用户友好的前面板外壳,带有液晶显示器,按键开关,电源调节控制旋钮和光学连接器。还配备了S232或以太网计算机接口

  • 光电查
    SOA-910-14BF光纤放大器Nolatech

    波长: 910 to 940 nm

    NOLATECH的SOA-910-14BF是一款光纤放大器,交流电压为2.5 V,噪声系数为7至9 dB,饱和输出功率为8至10 dBm,饱和输出功率为0.01 W,信号增益为20至28 dB.有关SOA-910-14BF的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 光纤基础知识

    光纤是一种可传输光能和信息的圆形介质波导。它们有一个中心纤芯,周围是折射率略低(≈1%)的同心包层。

  • 什么是非线性散射损耗(Nonlinear Scattering Losses)?

    光纤中的散射损失是由于材料密度的微观波动、成分的变化和结构异质性或光纤制造过程中可能出现的缺陷造成的。主要有两种类型的散射损失:线性散射损失和非线性散射损失。

  • 光纤放大器:原理、应用与设计要点

    本文深入探讨了基于稀土离子掺杂的光纤作为激光增益介质的光纤放大器,详细介绍了其工作原理、应用领域、增益和输出功率、光脉冲放大、饱和特性、噪声问题、放大器建模以及特定离子掺杂的光纤放大器类型。同时,探讨了设计中的若干关键问题,包括泵浦方式、准三能级增益介质、光学非线性、啁啾脉冲放大、多级放大器、偏振问题以及光纤放大器模块。

  • 长距离光纤通信中的放大技术及其优劣分析

    在用于长距离数据传输的光纤链路中,通常需要一个或多个光纤放大器,以在接收端获得足够高的信号功率,并保持足够高的信噪比以满足所需的比特错误率。本文将探讨光纤放大器的不同类型及其在长距离传输中的应用,同时分析其各自的优势和劣势。