全部产品分类
PMOI-850-SS 光纤隔离器

PMOI-850-SS

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:光纤隔离器
厂家:Innolume

更新时间:2024-01-03 15:24:00

型号: PMOI-850-SS

PMOI-850-SS概述

Innolume的PMOI-850-SS是一款光纤隔离器,插入损耗为1 dB,隔离度为35 dB,光功率为0.3 W,回波损耗为50 dB,波长为850 nm.有关PMOI-850-SS的更多详细信息,

PMOI-850-SS参数

  • 模式 / Mode : Single Mode
  • Stage / Stage : Single
  • 类型 / Type : Polarization Maintaining Isolator, Fiber Optic Isolator
  • 隔离 / Isolation : 35 dB
  • 光功率 / Optical Power : 0.3 W
  • 波长 / Wavelength : 850 nm

PMOI-850-SS规格书

PMOI-850-SS厂家介绍

通过将波长覆盖范围与量子点技术和先进的芯片设计相结合,我们使客户能够开发高端的工业、医疗和通信应用。使用高度可靠的单模光纤耦合技术,我们主要专注于芯片生产-我们目前的产量超过1000万芯片/年。多年的经验、技术知识和完全垂直整合的工厂是产品开发和修改快速周转的关键——不仅是标准项目,还有定制订单。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    DL-HPMI1-UU-P-W-X-Y-Z-P光纤隔离器DenseLight Semiconductors

    波长: 1064 nm

    Denselight Semiconductors的DL-HPMI1-UU-P-W-X-Y-Z-P是一款光纤隔离器,插入损耗为1.6 dB,隔离度为30至35 dB,工作温度为0至50摄氏度,光功率为1 W,回波损耗为50 dB.下面可以看到DL-HPMI1-UU-P-W-X-Y-Z-P的更多详细信息。

  • 光电查
    DL-MPI-2-48-V-W-X-Y-Z光纤隔离器DenseLight Semiconductors

    波长: 1310 to 1550 nm

    Denselight Semiconductors的DL-MPI-2-48-V-W-X-Y-Z是一款光纤隔离器,插入损耗为0.35至0.7 dB,隔离度为28至40 dB,工作温度为-5至70摄氏度,光功率为0.3 W,偏振相关损耗为0.15 dB.有关DL-MPI-2-48-V-W-X-Y-Z的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    PMOI-1250-DS光纤隔离器Innolume

    波长: 1250 nm

    Innolume的PMOI-1250-DS是一款光纤隔离器,插入损耗为0.6 dB,隔离度为45 dB,光功率为0.5 W,回波损耗为55 dB,波长为1250 nm.有关PMOI-1250-DS的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    I-56-2M光纤隔离器Isowave

    波长: 500-600 nm

    ISOWAVE的I-56-2M是一款光纤隔离器,插入损耗为0.5至0.7 dB,隔离度为38/40 dB,波长为500-600 nm.有关I-56-2M的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    IS-UB-A光纤隔离器AC Photonics

    波长: 1620 nm

    AC Photonics的IS-UB-A是一种光纤隔离器,插入损耗为0.6 dB至1.2 dB,隔离度为40 dB,工作温度为-5至70摄氏度,光功率为500 MW,偏振相关损耗为0.15 dB.有关IS-UB-A的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 什么是光纤中的色散?

    光信号是一种由不同波长组成的电磁信号。每个波长的成分以不同的速度通过光纤,这取决于材料的折射率。这些单独的波长在不同的时间到达光纤的另一端。

  • 通过多模光纤高效校准随波长变化的传输方式

    韦尔曼光医学中心的研究人员已经证明,通过多模光纤传输的光的空间分布的波长依赖性变化不是随机的,而是高度可预测的。

  • 什么是保偏光纤(Polarization Maintaining Fibers)?

    保偏光纤是一种单模光纤,它可以保存和传输进入它的光的偏振状态。

  • 锥形光纤解决了布里渊散射带来的挑战

    当由光子组成的光束穿过纤维时,它们引起振动,产生由声子组成的声波。这种现象被称为布里渊散射,已经被研究人员利用来对声波和光波进行光学机械 "耦合"。这种耦合允许由光子携带的信息被转达或转换为声子,而声子的传播速度比光波慢近一百万倍。