Superluminescent Diode SLD များ 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

  • TEC ဖြင့် 1490nm DFB Coaxial Laser Diode LD

    TEC ဖြင့် 1490nm DFB Coaxial Laser Diode LD

    TEC ဖြင့် 1490nm DFB Coaxial Laser Diode LD သည် linear fiber optic လင့်ခ်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ပေးဆောင်သည်။ အစိတ်အပိုင်းအား မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုအတွက် သာမိုလျှပ်စစ် Cooler (TEC) ဖြင့် အအေးခံနိုင်ပြီး၊ ဤ DFB လေဆာသည် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ CATV၊ ကြိုးမဲ့နှင့် မြန်နှုန်းမြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အက်ပ်လီကေးရှင်းများတွင် ထိပ်တန်းဒီဇိုင်းများ ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ TEC ဖြင့် 1490nm DFB Coaxial Laser Diode LD ကို မော်နီတာ photodiode နှင့် isolator တို့နှင့်အတူ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်သော ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုတွင် ထုပ်ပိုးထားသည်။ သုံးစွဲသူများသည် အမှန်တကယ်တောင်းဆိုမှုအပေါ်အခြေခံ၍ optical fiber နှင့် pin ၏အရှည်ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အထွက်ပါဝါအား 1MW၊ 1270nm ~ 1610nm CWDM လှိုင်းအလျားမှ ရရှိနိုင်ပါသည်။
  • 1310nm SLD ဘရော့ဘန်း အလင်းရင်းမြစ်

    1310nm SLD ဘရော့ဘန်း အလင်းရင်းမြစ်

    1310nm SLD ဘရော့ဘန်းအလင်းရင်းမြစ်သည် broadband spectrum ကိုထုတ်ပေးရန် semiconductor super radiant diode နည်းပညာကို လက်ခံပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် ပိုမိုမြင့်မားသော output power ရှိသည်။ အလုပ်လုပ်သော လှိုင်းအလျားကို 840nm 1310nm 1550nm နှင့် optical fiber အာရုံခံခြင်းကဲ့သို့သော အက်ပ်များအတွက် သင့်လျော်သည့် အခြားလှိုင်းအလျားမှ ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလင်းအရင်းအမြစ်အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ဆက်သွယ်မှုကြားခံနှင့် လက်ခံကွန်ပြူတာဆော့ဖ်ဝဲကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
  • စုပ်ယူမှုမြင့်မားသော Erbium-doped Fiber

    စုပ်ယူမှုမြင့်မားသော Erbium-doped Fiber

    စုပ်ယူမှု မြင့်မားသော Erbium-doped ဖိုင်ဘာသည် အသုံးပြုထားသော ဖိုင်ဘာ၏ အရှည်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ဖိုင်ဘာ၏ လိုင်းမဆန်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး 1.5μm ဖိုင်ဘာအမ်ပလီယာများနှင့် ဖိုက်ဘာလေဆာများတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ ဖိုက်ဘာကို 980 nm သို့မဟုတ် 1480 nm တွင် စုပ်ယူထားပြီး ပေါင်းစည်းဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးပြီး ညီညွတ်မှုကောင်းမွန်ပါသည်။
  • 976nm 980nm Laser Diode 400mW Pump Fiber ပါ၀င်သည်။

    976nm 980nm Laser Diode 400mW Pump Fiber ပါ၀င်သည်။

    976nm 980nm Laser Diode 400mW Pump သည် single mode ၏ ဖိုက်ဘာတွဲလိုင်း၊ အအေးခံ 980 nm pump လေဆာများသည် fiber-coupled power 700mW အထိ ပေးစွမ်းသည်။ မော်ဂျူးများကို အမြဲတမ်းဖိုက်ဘာတန်းညှိမှုအတွက် ထူးခြားသော မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်းငံ့ထားသောနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ထုပ်ပိုးထားသည်။ လေဆာချစ်ပ်နှင့် single-mode ဖိုက်ဘာထိပ်ကြားတွင် အလွန်တည်ငြိမ်ပြီး ဝင်ရိုးအားလုံးတန်းညှိသောသော့ကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့် ရရှိသည့် သာလွန်ကောင်းမွန်သောဘဝကုန်ဆုံးသည့် optical နှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ hermetically အလုံပိတ် 14 pin လိပ်ပြာပက်ကေ့ဂျ်ကို ဖိုက်ဘာ Bragg ဆန်ခါဖြင့် ရရှိနိုင်ပြီး အပူချိန်အအေးပေးစက်၊ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ၊ မော်နီတာ photodiode ပါ၀င်သည်။ ဖိုက်ဘာ Bragg ဆန်ခါသည် တိုးချဲ့ပါဝါနှင့် အပူချိန်အကွာအဝေးထက် ဗဟိုလှိုင်းအလျားကို တိကျစွာသော့ခတ်သည်။ 976 nm မှ 980 nm အကွာအဝေးရှိ ဗဟိုလှိုင်းအလျားများကို တင်းကျပ်သောလှိုင်းအလျားထိန်းချုပ်မှုဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။
  • Optical Sensor အတွက် Pulsed Erbium-doped Fiber Amplifier

    Optical Sensor အတွက် Pulsed Erbium-doped Fiber Amplifier

    Optical Sensor အတွက် Pulsed Erbium-doped Fiber Amplifier သည် ဖိုက်ဘာမဟုတ်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချပေးကာ စွမ်းအားမြင့် လေဆာပဲမျိုးစုံကို ထုတ်ပေးပြီး မြင့်မားသော ရလဒ်နှင့် ဆူညံသံနည်းပါးခြင်း၏ အားသာချက်များရှိသည်။ လက်ခံကွန်ပြူတာ၏ဆော့ဖ်ဝဲထိန်းချုပ်မှုကိုပံ့ပိုးပါ။
  • စွမ်းအားမြင့် 940nm 20W CW Laser Diode Chip

    စွမ်းအားမြင့် 940nm 20W CW Laser Diode Chip

    စွမ်းအားမြင့် 940nm 20W CW Laser Diode Chip၊ အထွက်ပါဝါ 20W၊ သက်တမ်းကြာရှည်၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော၊ စက်မှုပန့်၊ လေဆာအလင်းရောင်၊ R&D နှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။

စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ပေးပို့ပါ။