|
Datos del producto:
|
Paquete del dispositivo: | A | longitud de onda opcional: | 850 nanómetro |
---|---|---|---|
Precisión de la longitud de onda: | ± 3 nanómetro | Potencia de salida: | ≥1.0 mW |
Tipo de conector: | FC/APC | DB de Bandwidth@3: | < 0,1 nanómetros |
DB de Bandwidth@20: | < 0,5 nanómetros | ||
Resaltar: | Fuente de luz de punto DFB coaxial,Fuente de luz puntual DFB de 8 canales,Fuente de luz de punto DFB de 850 nm |
Fuente de luz puntual DFB coaxial de 8 canales y 850 nm multimodo
Forma de embalaje: Admite embalaje coaxial TO (tipo compacto) o embalaje de mariposa (tipo de alta potencia), adaptándose a diferentes requisitos de prueba.
Interfaz de salida: Interfaz FC/APC o personalizada, compatible con fibra multimodo (50/125μm o 62.5/125μm) y personalización de fibra monomodo
Modo de control: Proporciona interfaz RS-232/USB y control de software para PC.
Modelo # |
U8128-850 |
Paquete del dispositivo |
TO |
Longitud de onda opcional |
850 nm |
Precisión de la longitud de onda |
± 3 nm |
Potencia de salida |
≥1.0 mW |
Tipo de conector |
FC/APC |
Ancho de banda a 3 dB |
< 0.1 nm |
Ancho de banda a 20 dB |
< 0.5 nm |
Estabilidad de la potencia de salida en 15 minutos |
≤±0.05 dB |
Estabilidad de la potencia de salida en 8 horas |
≤±0. 1 dB |
SMSR |
> 35 dB |
Temperatura de funcionamiento |
0~ +40 ℃ |
Temperatura de almacenamiento |
-30~+80 ℃ |
Dimensiones |
245 mm de ancho, 105 mm de alto, 320 mm de profundidad |
Peso |
4.0 kg |
Escenarios de aplicación
Investigación y desarrollo de la comunicación por fibra óptica
Prueba de red DWDM: Simular la transmisión de señales de múltiples longitudes de onda para verificar el rendimiento de un sistema de multiplexación por división de longitud de onda densa espaciado a 100 GHz.
Producción de módulos ópticos: Integrado en la línea de prueba automatizada para reducir los costos laborales
Sistema de detección de fibra óptica
Monitoreo distribuido de temperatura/tensión: Compatible con la red de Bragg de fibra (FBG) o el sistema de detección distribuida (DTS)
Monitoreo de la salud estructural: Se utiliza para el monitoreo de la deformación a largo plazo de la infraestructura, como puentes y oleoductos.
Investigación científica y experimentos universitarios
Investigación de óptica no lineal: Proporcionar fuentes de luz de alta densidad de potencia y apoyar la observación de efectos como la dispersión estimulada de Brillouin (SBS).
Prueba de dispositivos ópticos: Verificar la pérdida de inserción, la pérdida de retorno y la pérdida relacionada con la polarización (PDL) de dispositivos como acopladores, aisladores y circuladores.
Persona de Contacto: Jack Zhou
Teléfono: +86 4008 456 336