Dobra cena.  w Internecie

szczegółowe informacje o produktach

Do domu > produkty >
Integracja fotoniczna
>
LiNbO3 MIOC Zintegrowane urządzenia optyczne z przewodnikiem fal Y dla FOG / FOCS

LiNbO3 MIOC Zintegrowane urządzenia optyczne z przewodnikiem fal Y dla FOG / FOCS

Nazwa marki: Gracyfiber
MOQ: 1 szt
Warunki płatności: Akredytywa, T/T
Zdolność do zaopatrzenia: 100 000 sztuk miesięcznie
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Orzecznictwo:
ISO9001 , ROHS
Nazwa:
Zintegrowane urządzenia optyczne
Robocza długość fali:
1260 nm - 1650 nm
Utrata wtrąceniowa:
≤3,5 dB
Maksymalna moc wejściowa:
≤200 mW
Napięcie półfalowe:
≤4,0 V
Częstotliwość robocza:
0 ~ 300 MHz
Temperatura pracy:
-45°C do +70°C
Możliwość Supply:
100 000 sztuk miesięcznie
Podkreślić:

Zintegrowane urządzenia optyczne MIOC

,

Zintegrowane urządzenia optyczne LiNbO3

,

Zintegrowane urządzenia optyczne z przewodnikiem fal Y

Opis produktu

LiNbO3 MIOC Y-Waveguide Producent. Zintegrowane urządzenie optyczne dla FOG i FOCS. Gracyfiber.

1. Przegląd produktu

Gracyfiber LiNbO3 MIOC (Y-Waveguide) to kompaktowe i o wysokiej stabilności zintegrowane urządzenie optyczne przeznaczone do zastosowań precyzyjnego wykrywania i modulacji elektrooptycznej.

LiNbO3 MIOC Zintegrowane urządzenia optyczne z przewodnikiem fal Y dla FOG / FOCS 0

2. Cechy produktu
Parametry Jednostka Wartość
Optyczne Długość fali roboczej nm 1310±25 1550±25
Utrata wstawienia dB ≤ 3.5
Maksymalna moc optyczna wejścia mW ≤ 200
Wskaźnik podziału / 48/52 ~ 52/48
Polaryzacja dB ≤ 30
Polaryzacja chipów ER dB ≥ 60
Odbicie przeszłości dB ≤ 50
Dodatkowa modulacja intensywności / ≤ 0,2%
Elektryczne Napięcie półfalne (Vπ) V ≤ 4.0
Poziom napięcia elektrody V ≤ 15
Struktura elektrody / Modulacja Push-Pull
Częstotliwość działania MHz 0~300
Wyroby mechaniczne Interfejs elektryczny / 3 PIN
Rodzaj włókna / PM lub SM
Średnica włókna - Nie. 80/170 lub 125/250
Środowiskowe Temperatura pracy °C -45 ~ +70
Temperatura przechowywania °C -55 ~ +85
  • Zintegrowana funkcjonalność optyczna
  • Wskazówka fal LiNbO3 o niskiej stratze X-Cut Y-propagacji
  • Operacja jednopolaryzacji
  • Projekt elektrody pchnięcia-wyciągania
  • Stabilna wydajność optyczna
  • Opcje 1310 nm i 1550 nm
  • Szeroki zakres środowiskowy
  • Opcje PM lub SM

    LiNbO3 MIOC Zintegrowane urządzenia optyczne z przewodnikiem fal Y dla FOG / FOCS 1LiNbO3 MIOC Zintegrowane urządzenia optyczne z przewodnikiem fal Y dla FOG / FOCS 2

    LiNbO3 MIOC Zintegrowane urządzenia optyczne z przewodnikiem fal Y dla FOG / FOCS 3

3. Wnioski
  • Żyroskop światłowodowy (FOG)
  • czujnik prądu włókna optycznego (FOCS)
  • Włókna i ich części
  • Systemy wykrywania włókien
  • Moduły elektrooptyczne precyzyjne

LiNbO3 MIOC Zintegrowane urządzenia optyczne z przewodnikiem fal Y dla FOG / FOCS 4

Częste pytania

P1: Jakie podstawowe funkcje integruje ten MIOC z oddziałem Y?

Odpowiedź: Urządzenie to integruje polaryzator, sprzęgło z odgałęzieniem Y i modulator dwufazowy do jednego chipa.Modulacja fazowa w wysokiej precyzji interferometrycznych ścieżkach optycznych, co sprawia, że nadaje się do miniaturyzowanych, wysoko stabilnych żyroskopów światłowodowych i systemów nawigacji inercjalnej.

P2: Jakie są główne parametry wydajności tego produktu?

A: produkt ten obsługuje długości fal roboczych 1310±25nm lub 1550±25nm, utratę wstawienia ≤ 3,5 dB, maksymalną moc optyczną wejściową ≤ 200mW, współczynnik podziału 48/52~52/48,współczynnik zaniku polaryzacji chipa ≥ 60 dB, napięcie półfalne ≤ 4,0 V, częstotliwość pracy 0 ~ 300 MHz i zakres temperatury pracy -45 °C ~ + 70 °C.

P3: Czy ten LiNbO3 Y-Branch MIOC nadaje się do zastosowań o wysokiej niezawodności?

Odpowiedź: Tak. Strona produktu podkreśla jego doskonałą stabilność polaryzacyjną i niezawodność długoterminową, co czyni go odpowiednim dla wysokoprecyzyjnych systemów FOG i nawigacji bezwładnościowej.przesłane wymagania w zakresie kontroli wydajności obejmują urządzenia sterujące do kontroli wizualnej, utrata wstawienia, współczynnik rozszczepiania, utrata zwrotu, współczynnik zaniku polaryzacji, napięcie półfalne, szerokość pasma modulacji, temperatura pracy i temperatura przechowywania,zapewnienie spójności i niezawodności urządzenia.