အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောမျဉ်းအကျယ်၊ အလွန်နိမ့်သော RIN ဆူညံသံ၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော ကြိမ်နှုန်းတည်ငြိမ်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုပါရှိသော ကျဉ်းမြောင်းသော မျဉ်းအကျယ် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးတာ လေဆာမော်ဂျူးကို ဖန်သားပြင်ဖိုက်ဘာအာရုံခံစနစ် (DTS၊ DVS၊ DAS စသည်ဖြင့်) တွင်တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။
လှိုင်းအလျားညှိခြင်းအပိုင်း
Output ပါဝါ 10mw
မျဉ်းကျဉ်း
လှိုင်းအလျား၏အတွင်းပိုင်းသော့ခတ်
အဝေးထိန်းစနစ် ရရှိနိုင်ပါပြီ။
Rof-PLS စီးရီး သွေးခုန်နှုန်း အလင်းရင်းမြစ် (Nanosecond pulse လေဆာ) သည် တည်ငြိမ်သော အလွန်တည်ငြိမ်သော လေဆာနှင့် ထူးခြားသော APC (အလိုအလျောက် ပါဝါထိန်းချုပ်မှု) နှင့် ATC (အလိုအလျောက် အပူချိန် ထိန်းချုပ်မှု) ကို အသုံးပြုနေစဉ်တွင် အကျဉ်းဆုံး သွေးခုန်နှုန်း အထွက်နှုန်းကို 3ns အထိ ရရှိရန် ထူးခြားသော တိုတောင်းသော သွေးခုန်နှုန်း မောင်းနှင်သည့် ဆားကစ်ကို အသုံးပြုသည်။ ) အထွက်ပါဝါနှင့် လှိုင်းအလျားကို မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုဖြစ်စေရန်အတွက် ဆားကစ်များသည် အလင်းအရင်းအမြစ်၏ အပူချိန်၊ ပါဝါနှင့် အခြားအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ ဤစီးရီး၏ သွေးခုန်နှုန်းအလင်းရင်းမြစ်ကို MOPA ဖွဲ့စည်းပုံ ဖိုက်ဘာလေဆာမျိုးစေ့အရင်းအမြစ်၊ ရောင်စဉ်တန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ဖိုက်ဘာအာရုံခံမှု၊ passive ကိရိယာစမ်းသပ်ခြင်းအတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။
ROF-ASE စီးရီး wideband အလင်းရင်းမြစ်သည် ဒေသဆိုင်ရာ အလင်းပြန်ကြားချက် ထိန်းချုပ်နည်းပညာနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ရှားပါးမြေကြီးမှ ပျော့ပြောင်းဖိုက်ဘာဖြင့် စုပ်ယူထားသော ရှားပါးမြေကြီးမှ ထုတ်ပေးသော အလင်းဓာတ်ဆိုင်ရာ နိယာမအပေါ် အခြေခံထားသည်။ desktop ASE အလင်းရင်းမြစ်သည် မြင့်မားသောအထွက်ပါဝါ၊ အနိမ့်ပိုလာရိုက်ချက်၊ စွမ်းအားမြင့်တည်ငြိမ်မှုနှင့် ကောင်းသောပျမ်းမျှလှိုင်းအလျားတည်ငြိမ်မှုတို့ဖြစ်ပြီး အာရုံခံခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနနယ်ပယ်များတွင် ဘရော့ဘန်းအလင်းရင်းမြစ်များ၏ တင်းကျပ်သောစွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
ROF-SLD စီးရီး SLD ဘရော့ဘန်း အလင်းရင်းမြစ်သည် အလွန်မြင့်မားသော အထွက်အလင်းတန်း တည်ငြိမ်မှုနှင့် ရောင်စဉ်တန်းလှိုင်းပုံစံ တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်အတွက် ထူးခြားသော ATC နှင့် APC ဆားကစ်များကို လက်ခံရရှိသည်၊ ကျယ်ပြန့်သော ရောင်စဉ်တန်းအကွာအဝေးလွှမ်းခြုံမှု၊ အထွက်ပါဝါမြင့်မားမှု၊ ပေါင်းစပ်မှုနည်းသော ဝိသေသလက္ခဏာများသည် စနစ်ထောက်လှမ်းသည့် ဆူညံသံကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော spatial resolution (OCT အပလီကေးရှင်းများအတွက်) နှင့် တိုင်းတာခြင်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း (ဖိုက်ဘာအာရုံခံခြင်းအတွက်) တို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ထူးခြားသော circuit ပေါင်းစည်းမှုမှတဆင့်၊ 400nm အထိ အထွက်ရောင်စဉ်တန်း လှိုင်းနှုန်းများပါရှိသော အလင်းရင်းမြစ်များကို ရရှိနိုင်ပြီး၊ အဓိကအားဖြင့် optical phase chromatography နည်းပညာ၊ optical fiber အာရုံခံစနစ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် တိုင်းတာခြင်းစနစ်များတွင် အသုံးပြုပါသည်။
ROF-EAS စီးရီး EA modulator လေဆာရင်းမြစ်သည် DFB လေဆာနှင့် EA မော်ဂျူး၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ပေးထားပြီး၊ အနိမ့်အကျဆုံး၊ မောင်းနှင်မှုဗို့အား (Vpp: 2~3V)၊ ပါဝါစားသုံးမှုနည်းသော၊ မြင့်မားသော ထိန်းညှိထိရောက်မှုရှိပြီး 10Gbps၊ 40Gbps နှင့် ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုပါသည်။ အခြားသော မြန်နှုန်းမြင့် ဖိုက်ဘာဆက်သွယ်ရေးစနစ်များနှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ဖိုနစ်များ။
ROF-DML စီးရီး Analog wideband direct-modulated optical emission module၊ မြင့်မားသော linear microwave direct-modulated DFB လေဆာ (DML)၊ အပြည့်အ၀ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အလုပ်မုဒ်၊ RF driver အသံချဲ့စက်မရှိ၊ နှင့် integrated အလိုအလျောက် power control (APC) နှင့် အလိုအလျောက် အပူချိန် ထိန်းချုပ်မှု circuit ( ATC)၊ ၎င်းသည် လေဆာသည် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် RF အချက်ပြမှုများကို 18GHz အကွာအဝေးအထိ ထုတ်လွှင့်နိုင်ပြီး မြင့်မားသော bandwidth နှင့် flat response ဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော linear fiber ဆက်သွယ်ရေးကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။ analog broadband microwave applications အမျိုးမျိုးအတွက်။ စျေးကြီးသော coaxial ကေဘယ်လ်ကြိုးများ သို့မဟုတ် waveguides များအသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့်၊ ထုတ်လွှင့်မှုအကွာအဝေးကန့်သတ်ချက်ကို ဖယ်ရှားပြီး မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ဆက်သွယ်ရေး၏ အချက်ပြအရည်အသွေးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေကာ အဝေးထိန်းကြိုးမဲ့၊ အချိန်နှင့် ရည်ညွှန်းအချက်ပြဖြန့်ဖြူးမှု၊ တယ်လီမီတာနှင့် နှောင့်နှေးသောလိုင်းများနှင့် အခြားအရာများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်။
DFB လေဆာရင်းမြစ်သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် DFB လေဆာ ချစ်ပ်တစ်ခု၊ ထူးထူးခြားခြား ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ATC နှင့် APC ဆားကစ်များနှင့် အလွန်မြင့်မားသော ပါဝါနှင့် လှိုင်းအလျားတည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေရန် အထီးကျန်ထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးပြုပါသည်။