980nm မြင့်မားသောပါဝါအထီးကျန်ကိရိယာ ထုတ်လုပ်သူ

ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ဖိုက်ဘာလေဆာ module များ၊ အလွန်မြန်သောလေဆာ module များ၊ ပါဝါမြင့်မားသော diode လေဆာများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းစဉ်နည်းပညာကိုလက်ခံသည်၊ အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စမ်းသပ်ကိရိယာများပါရှိသည်၊ စက်ပစ္စည်းချိတ်ဆက်မှုပက်ကေ့ချ်တွင်၊ မော်ဂျူးဒီဇိုင်းသည် ထိပ်တန်းနည်းပညာနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှုအားသာချက်ရှိပြီး ပြီးပြည့်စုံသောအရည်အသွေးအာမခံစနစ်၊ သုံးစွဲသူများအတွက် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းရန် အာမခံနိုင်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေး optoelectronic ထုတ်ကုန်များ။

Hot Products များ

  • 1310nm Coaxial DFB Pigtail လေဆာ Diode

    1310nm Coaxial DFB Pigtail လေဆာ Diode

    1310nm Coaxial DFB Pigtail Laser Diode သည် DFB ချစ်ပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ကောင်းမွန်သော simulation စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ အထွက်ပါဝါအား 1 မှ 4 mw အတွင်း ထိန်းချုပ်ထားသောကြောင့် ဤလေဆာ module သည် CATV၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် analog signal ထုတ်လွှင့်မှုများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
  • CH4 အာရုံခံမှုအတွက် 1653nm DFB လေဆာဒိုင်အိုဒိတ်

    CH4 အာရုံခံမှုအတွက် 1653nm DFB လေဆာဒိုင်အိုဒိတ်

    CH4 Sensing အတွက် 1653nm DFB Laser Diode သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ တည်ငြိမ်သောလှိုင်းအလျားနှင့် မြင့်မားသောပါဝါအထွက်အား၊ collimating မှန်ဘီလူးဖြင့် ပေးဆောင်သည်။ ဤတစ်ခုတည်းသော longitudinal mode လေဆာသည် Methane(CH4) ကို ပစ်မှတ်ထားသည့် ဓာတ်ငွေ့အာရုံခံအက်ပ်လီကေးရှင်းအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ကျဉ်းမြောင်းသော linewidth output သည် ကျယ်ပြန့်သောလည်ပတ်မှုအခြေအနေများတစ်လျှောက်တွင် အပလီကေးရှင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေသည်။
  • 1650nm 2mW 4mW DFB Pigtail လေဆာ Diode

    1650nm 2mW 4mW DFB Pigtail လေဆာ Diode

    ကျွန်ုပ်တို့၏ 1650nm 2mW 4mW DFB Pigtail Laser Diode ကို အလင်းရင်းမြစ်ကို တည်ငြိမ်စေရန် သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအတွက် ယေဘူယျအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ ထို့အပြင်၊ မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုရှိသောလေဆာရင်းမြစ်ကို စမ်းသပ်ကိရိယာနှင့် OTDR ကိရိယာများအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ လေဆာဒိုင်အိုဒသည် CWDM-DFB ချစ်ပ်တစ်ခု၊ တပ်ဆင်ထားသော သီးခြားခွဲထုတ်ကိရိယာ၊ တပ်ဆင်ထားသည့် မော်နီတာဓာတ်ပုံဒိုင်အိုဒ၊ 4-ပင်ချိတ်တွဲဖက်အထုပ်၊ နှင့် ရွေးချယ်နိုင်သော SC/APC၊ SC/PC၊ FC/APC၊ FC/PC အလင်းဖိုက်ဘာချိတ်ဆက်ကိရိယာတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သုံးစွဲသူများသည် အမှန်တကယ်တောင်းဆိုမှုအပေါ်အခြေခံ၍ optical fiber နှင့် pin ၏အရှည်ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အထွက်ပါဝါ 1MW မှရရှိနိုင်ပါသည်။
  • 1310nm 1550nm DFB CWDM လေဆာရင်းမြစ် မော်ဂျူး

    1310nm 1550nm DFB CWDM လေဆာရင်းမြစ် မော်ဂျူး

    1310nm 1550nm DFB CWDM လေဆာအရင်းအမြစ် module သည် DFB တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းလေဆာများ၊ single-mode fiber output၊ ချိန်ညှိနိုင်သောပါဝါ၊ လေဆာဘေးကင်းမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်၊ ဆူညံသံနည်းသောလုပ်ဆောင်ချက်၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော၊ မြင့်မားသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျကျဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော မြင့်မားသောတိကျမှု၊ တည်ငြိမ်မှုမြင့်မားသော လက်ရှိ drive control board ကိုအသုံးပြုထားသည်။ ကုန်ကျစရိတ် စွမ်းဆောင်ရည်၊ သေးငယ်သောအရွယ်အစား ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နှင့် ပေါင်းစပ်ရန် လွယ်ကူသည်၊ ၎င်းကို သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသန၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆေးကုသမှု၊ ရောင်စဉ်တန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ဇီဝအင်ဂျင်နီယာနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။
  • 808nm 100W Multi-mode LD Fiber Coupled Diode လေဆာ

    808nm 100W Multi-mode LD Fiber Coupled Diode လေဆာ

    808nm 100W Multi-mode LD Fiber Coupled Diode Laser သည် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားမြင့်မားပြီး လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ချိတ်ဆက်မှုထိရောက်မှုမြင့်မားသည်။ 100W ၏မြင့်မားသောထွက်ရှိမှုပါဝါဖြင့်၊ 808nm လေဆာဒိုင်အိုဒသည် အလွန်ပြင်းထန်သောနှင့် CW လေဆာအလင်းရင်းမြစ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ လေဆာစုပ်ထုတ်ခြင်းအရင်းအမြစ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ ပစ္စည်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပုံနှိပ်ခြင်းစသည်တို့တွင် စိတ်ကြိုက်ဗားရှင်းနှင့် အမျှင်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စနစ်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
  • စွမ်းအားမြင့် C-band 5W 37dBm EDFA Fiber Optical Amplifiers

    စွမ်းအားမြင့် C-band 5W 37dBm EDFA Fiber Optical Amplifiers

    High Power C-band 5W 37dBm EDFA Fiber Optical Amplifiers (EYDFA-HP) သည် ထူးခြားသော optical ထုပ်ပိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြု၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းအားမြင့် လေဆာကာကွယ်ရေးဒီဇိုင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည့် double-clad erbium-doped fiber amplifier နည်းပညာကို အခြေခံထားသည်။ 1540 ~ 1565nm လှိုင်းအလျားအကွာအဝေးတွင် ပါဝါမြင့်မားသော လေဆာအထွက်ကို ရရှိနိုင်သည်။ မြင့်မားသောပါဝါနှင့် ဆူညံသံနည်းပါးခြင်းဖြင့် ၎င်းကို fiber optic ဆက်သွယ်မှု၊ Lidar စသည်တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။

စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ပေးပို့ပါ။