三、1060nm手動光纖延遲線規格參數
參數 | 指標 |
工作波長(nm) | 1260-1650,1310-1550,可定制 850,980,1060 |
校準波長(nm) | 1310-1550 |
延遲范圍 | 0~100ps |
0~330ps | |
0~700 ps | |
0~1500ps | |
分辨率 | 1FS |
插入耗損 | 典型0.8dB,最大1.2dB (0-1500PS耗損≤1.4db) |
重復性 | <0.5ps |
插入損耗變化 | ±0.25dB 對應0-100PS模塊 |
±0.35 dB 對應0-330PS模塊 | |
±0.55 dB 對應0-700PS模塊 | |
±1.5 dB 對應0-1500PS模塊 | |
回波損耗 | > 55 dB |
消光比 | >18 dB |
傳輸光功率 | 光功率典型 500mW/可定制5W/10W/15W/20W/30W |
工作溫度 | 0-~50℃ |
儲存溫度 | -40~65℃ |
光纖類型 | Conning SMF-28,or Fujikura PM Panda fiber |
尺寸(L x W x H) | 72.53 x32x 35.5mm for 100ps model |
105x32x 35.5mm for 330ps model | |
167.54x32x 35.5mm for 700ps model | |
169x 46x 35.5mm for 1500ps model |
典型延遲譜線
四川梓冠光電1060nm手動光纖延遲線采購信息
ZG 延遲范圍 光纖類型 光纖長度 連接頭 10=100ps
33=330ps
70=700ps
150=1500ps
XX=othersS9=SMF 900um
M5=MMF 50/125/900um
M6=MMF 62.5/125/900um
PM= PM Panda
XX=others1=1.0m
2=2.0mNE=None FA=FC/APC
FC=FC/PC SA=SC/APC
SC=SC/PC ST=ST/PC
LA=LC/APC LC=LC/PC
XX=others
1060nm手動光纖延遲線拓展資料
一、1060nm手動光纖延遲線的工作原理
1、光信號轉換與傳輸:在1060nm手動光纖延遲線中,首先需要將輸入的電信號轉換為1060納米波長的光信號。這一轉換過程通常由激光二極管(LD)完成。轉換后的光信號通過特殊設計的光纖路徑進行傳輸。
2、光纖路徑調整與延遲:光纖路徑的長度差異決定了信號的時間延遲量。在1060nm手動光纖延遲線中,通過手動調節裝置改變光纖的長度或利用光纖中的反射、折射等光學效應,可以精確控制光信號的延遲時間。這種調節方式具有高精度和可重復性,確保了延遲時間的穩定性和可靠性。
3、光信號再轉換與輸出:經過延遲的光信號在輸出端被重新轉換為電信號。這一過程通常由光電檢測器(PD)完成。輸出的電信號與輸入的電信號在時序上存在一定的延遲,這個延遲時間就是1060nm手動光纖延遲線所提供的。
二、1060nm手動光纖延遲線的應用范圍
1、雷達測試與校準:在雷達系統中,1060nm手動光纖延遲線可用于精確模擬信號傳輸延遲,幫助工程師校準雷達系統的時間同步性能,提升雷達的探測精度與響應速度。
2、光學相干層析成像(OCT):在OCT系統中,1060nm手動光纖延遲線可用于調整光信號的延遲時間,以實現不同深度組織的成像。這種技術廣泛應用于醫學影像診斷領域,提高了診斷的準確性和效率。
3、光纖傳感系統:在光纖傳感系統中,1060nm手動光纖延遲線可用于測量光纖中光的傳播時間,從而推算出被測物體的距離、速度等參數。這一技術廣泛應用于工業自動化、智能交通等領域。
4、光學測量與實驗:在光學測量和實驗中,1060nm手動光纖延遲線可用于實現光信號的精確時間同步和相位控制,為科學研究提供可靠的數據支持。
三、四川梓冠光電1060nm手動光纖延遲線的生產制造優勢
1、技術領先:我們擁有自主研發能力和規模性量產能力,致力于為客戶提供高品質、高性能的1060nm手動光纖延遲線產品。我們的產品在時間延遲精度、穩定性、可靠性等方面均處于行業領先水平。
2、精密制造:我們采用先進的生產工藝和精密的制造設備,確保每一臺1060nm手動光纖延遲線產品都符合客戶的要求和期望。我們的產品在延遲時間精度、插入損耗等方面均表現出色。
3、定制服務:我們提供多種規格的1060nm手動光纖延遲線產品,并可根據客戶的具體需求進行定制。無論是延遲時間的調整、光纖類型的選擇還是連接頭的配置,我們都能提供滿足客戶需求的最佳解決方案。
4、優質服務:我們注重與客戶的溝通和合作,提供全方位的技術支持和售后服務。無論是產品咨詢、選型指導還是安裝調試、維修保養,我們都將竭誠為客戶提供最優質的服務。