射频调制器

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射频调制器相关的厂商

  • 公司坐落在美丽的、盛产“神湾菠萝”的中山市神湾镇,西临西江,东接珠三角环线高速,环境优美、交通便利;中山市枭射频科技有限公司是一家专业从事射频设备研发和销售的创新科技企业。公司重点专注于射频等离子清洗机(13.56MHz\27.12MHz\40.68MHz)、射频热封仪、射频美容仪、射频感应加热机、射频等离子源等研究发展方向,将秉持创新、专业、专注的企业精神,始终贯彻服务一流、稳定品质、超高性价比的发展战略和经营理念,立志做射频领域专业的设备供应商和服务商,期待您我的携手,谱写完美合作的篇章。
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  • 400-860-5168转3429
    公司简介筱晓(上海)光子技术有限公司成立于2014年,是一家被上海市评为高新技术企业和拥有“上海市专精特新企业称号”的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m² 的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。十年来,依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。公司自成立以来,始终遵循行业领先、诚信发展、探索创新、务实致远、以质取胜的服务理念,并在产品开发和销售中贯彻到底。公司自始至终秉承着国际标准的质量安全保障。多年来,公司一直致力于光学设备的设计开发,以及知识产权的保护。我们将不断完善管理机制和技术水平,为客户提供更安全环保的产品以及更优质的服务。应用领域医学医用相关产品分类:Wasach OCT光栅、 SLD 二极管、高速扫频激光器、SOA 放大器、光纤延迟线,OCT光谱分析仪光纤通讯与传感相关产品分类: 波分复用器、光纤放大器、高速光电探测器、锁频半导体可调谐激光器、强度/相位调制器、特种光纤、超窄线宽稳频激光器模块、光通讯DFB激光器......微波光子相关产品分类:20G信号发生器、高速电光调制器、高速光电探测器、高频相位/强度电光调制器、高速示波器 、任意波形发生器......气体分析相关产品分类:单模声光调制器 、超高反射率反射镜、光电探测器模块 、小型化气室、中红外气体吸收池、激光气体分析综合控制器、DFB激光二极管、中红外超连续谱光源、高精度波长计......量子计算相关产品分类: 外腔半导体激光器、空间光隔离器 、电光调制器、高精度波长计 、高精度光谱分析仪......激光雷达相关产品分类:窄线宽稳频激光器模块、FMCW DFB激光器、ns级超快光开关,光电平衡探测器......半导体分析相关产品分类:激光光束分析仪、激光芯片LIV测试系统、近红外相机、六轴位移台、光束匀化..机械视觉相关产品分类:经济型荧光近红外数字相机、低成本近红外InGaAs铟镓砷相机,中红外高性能非制冷相机、UV CMOS/CCD紫外波段相机、 SWIR镜头(C-mount)......先进光学实验室半导体综合分析实验室:半导体激光器光谱分析,功率测试,光束质量测试,线宽测试,各种光无源器件的测试,光纤放大器等等近红外产品的测试。目前我们在半导体测试,TDLAS激光法气体分析检测,CRDS腔衰荡系统,DTS高温传感以及DVS等项目研究开发领域有着深厚的积累,能够为客户提供更加精准的器件方案支持。未来前沿光学综合实验室:负责公司未来前沿科学的相关应用支持。其中包括:自适应光学,量子计算,微波光子,太赫兹,微纳光学等技术学习与推广应用,自适应光学:波前分析仪,可变形镜,近红外CCD相机;微波光子:是德科技20G矢量网络分析仪,25G信号发生器,20G高速调制器,22G光电接收器,光谱仪AQ6375B、771B-MIR波长计等测量设备 太赫兹:300G太赫兹发生器,太赫兹功率计,太赫兹时域光谱仪分析仪;微纳光学:微纳光纤制作平台,光学显微镜,2-4.5um超连续谱光源;量子计算:(在建中)-
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  • 北京科扬光电技术有限公司坐落于北京中关村永丰高新技术产业基地,是一家专业从事电光调制和光电探测技术相关产品的研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业。公司的主要产品有10G、40G&100G NRZ\DPSK\QPSK\SSB等多种类型电光调制单元、专门致力于弱光信号探测的APD光电探测模块和光学相干探测的光平衡探测模块、200M/1G/10G/40G 等多种带宽PIN光电探测模块、脉冲/保偏/大功率等系列的掺铒光纤放大器以及覆盖3G/6G/18G等各个频段的射频光模块等等,主要应用于光纤通信、激光雷达、管道监测、科学研究、工厂器件测试、微波光子学等多个领域,同时可以为客户量身打造高速电光信号转换、弱光信号检测以及射频光传输等方面的相关产品及解决方案。
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射频调制器相关的仪器

  • PDH稳频相位调制器 400-860-5168转2831
    PDH稳频相位调制器 PDH稳频技术姓名:吴工 (Sam)电话:(微信同号)邮箱:在许多应用中,人们需要抑制激光器噪声和稳定其工作波长,众所周知的应用包括引力波探测(参见2017年诺贝尔物理学奖LIGO项目),以及原子物理、光学频率梳和量子计算中的量子态光谱探测。常见的主动激光稳频技术之一是Pound-Drever-Hall技术,该技术将激光的发射频率锁定在稳定、高精细度的谐振腔中。这项技术以Robert Pound, Ronald Drever and John L.Hall而命名。PDH技术早在1983年的《Applied Physics B》杂志上发表,“Laser phase and frequency stabilization using an optical resonator”。根据路透社2017年的报道,这篇论文被引用了2000多次。 “PDH方案具有难以置信的可靠性,真正成为了主流的锁定机制。今天,这么多年过去了,我们仍在用它来尝试制造线宽为几mHz的超稳定激光器”。Jun Ye博士,NIST。 “PDH技术是一种非常智慧和可靠的方法,以非常干净的方式获得Error误差信号。还有其他一些各具特色的技术,但老实说,PDH技术绝对是迄今为止zui可靠的”。Pr Sylvain Gigan, Laboratoire Kastler Brossel. PDH技术使用常见的光学外差光谱和射频电子学方法,用标准具或法布里-珀罗F-P腔测量激光器的频率,并将测量结果反馈给激光器,以抑制激光器的频率偏差。其优点包括响应时间可能比腔的响应时间更快。选择适合的调制器给PDH应用下图给出了PDH设置的示例。当激光器的频率与腔的FSR(整数倍)完全匹配时,反射光和漏光具有相同的振幅,并且相位差180°。因此两束光相互干扰,反射光消失。考虑到感兴趣的激光源的窄线宽和所需的调制深度,iXblue开发了一系列用于实现PDH技术的优化型相位调制器。与任何其他相位调制器相比,我们可以区分LN-0.1系列的优点:l 适应低频:直流耦合至200 MHz调制频率l 专用于给定的波长范围。l 极低的驱动电压Vπ.l 低插入损耗(LIL选项)。l 高输入阻抗,提高调制效率。l NIR版本的高偏振消光比(PER)。l 低剩余幅度调制(Residual Amplitude Modulation-RAM)专利设计(EP3009879A1) 低频相位调制器的现实优势为光通信应用而设计和开发的普通高速(GHz)电光调制器在射频线的末端具有50欧姆负载电阻终端,以减少射频电反射。当在低频率下工作时,这种高速相位调制器在射频微波线路中有过高的电流,这导致焦耳效应的局部加热。当频率变得较低并且与热效应的时间常数相当时,热循环和散热就成了一个问题。因此,在加热和冷却过程中,电极、波导的物理特性会发生变化。 iXblue的LN-0.1相位调制器采用高输入阻抗负载(10kΩ)抑制热效应或电极线开路(1 MΩ)的设计,PDH测试能证明这种调制器可在温度变化时,性能稳定在一个大的温度范围内(-40℃到+85°C) 左图: 50Hz信号时明显有热效应,上面曲线为射频电信号,下面为光信号。右图: 50KHz信号时无热效应,上面曲线为射频电信号,下面为光信号。当用电光调制器实现PDH技术时,在环境扰动期间引起误差信号的畸变和非预期的频率偏移时RAM总会出现的。当系统的不稳定性逐渐降低到极低水平时,抑制或减轻RAM引起的频率不稳定性就变得越来越重要。iXblue为PDH设计并优化了专用于减小RAM的低频相位调制器。RAM可以通过在调制器注入一个直流电压而降低,该电压对应于铌酸锂波导一个整体的负折射率变化。一个5-15V直流电压足以将RAM降低10 dB。LN-0.1系列内部嵌入高阻抗射频负载终端,不会被直流信号所损坏。数据
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  • 所属类别: » 调制器 » 声光调制器/AOTF所属品牌:美国CTI公司声光调制器主要用于调节与控制激光的光强。布拉格衍射效应产生了一级衍射光,其强度与射频控制信号直接相关。调制器的上升沿时间由声波穿过激光光束的渡越时间决定。为了得到高速调制的效果,需要将激光光束进行汇聚,使其穿过调制器的光束直径最小。 CTI声光调制器为激光信号的强度调制提供了经济可靠的解决方案。经过声光调制器的一级衍射光会产生移频,所移频率正好等于加载其上的射频信号的频率。因此,每一款声光调制器都可用作移频器。由于TeO2在可见与近红外波段较高的品质因数(衍射效率与射频功率之比)使其成为了这个波段的理想材料。而对于紫外波段,石英材料的性能更优越。应用领域:数码影像、光刻制版、激光照排、母盘刻录、激光调制、多普勒移频、原子冷却与捕获 Model No.Wavelength (nm)MaterialCenter FreqRF Power (Watts)Min Rise Time (ns)Mod Max BW(MHz)Aperture(LxH)PackageConnector Type3200-1220257Quartz2001.010500.5x0.25Style 2BSMB 3200-1210325-365Quartz2002.510500.5x0.25Style 2BSMB 3200-120413Quartz2202.519600.5x0.25Style 2BSMB 3110-121442-488TeO21100.518282.5x0.60Style 2SMB3200-120442-488TeO22000.710502.5x0.45Style 2SMB3200-130442-488TeO22000.710502.5x0.40Style 3SMA3200-141442-488TeO22000.710502.5x0.45Style 4SMA3224-120442-488TeO22240.710502.5x0.45Style 2SMB3225-120442-488TeO22240.915502.5x0.60Style 2SMB 3080-110442-633TeO2800.525202.5x1.00Style 1SMB3080-120442-633TeO2800.525202.5x1.00Style 2SMB3080-125442-633TeO2801.025202.5x2.00Style 2SMB3080-151442-633TeO2801.025202.0x2.00Style 5BNC3350-141442-633TeO21100.718282.5x0.60Style 1SMB3110-120442-633TeO21100.718282.5x0.60Style 2SMB3110-140442-633TeO21100.718282.5x0.60Style 4SMA 3200-115515-633TeO22001.510502.5x0.40Style 1SMB3200-121515-633TeO22001.010502.5x0.32Style 2SMB3200-144515-633TeO22001.010502.5x0.32Style 4SMA 3080-122780-850TeO2801.025202.5x1.00Style 2SMB3200-124780-850TeO22002.010502.5x0.32Style 2SMB 3080-1971047-1060TeO2801.525202.5x1.00Style 2SMB3110-1971047-1060TeO21102.518282.5x1.25Style 2SMB3180-1101047-1060TeO21802.511452.5x0.10Style 1SMB3200-11131047-1060TeO22002.510902.5x0.10Style 1SMB 3165-11300-1550TeO21654.012412.5x0.60Style 1SMB 如需详细资料,请与我们联系!相关产品激光波长计法拉第隔离器可调谐半导体激光器(630~850nm)高频电光相位调制器(100MHz/1GHz)
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  • 自由空间声光调制器 AOM产品概况kongtum.com AOM针对低散射和高激光损伤阈值进行了优化,以远远超过机械快门的速率控制激光束强度、频率调制、频移、控制脉冲及切换时间等。AOM声光调制器覆盖从紫外到中红外波段波长。产品具有调制带宽范围大、上升时间短、损伤阈值高、消光比高(可高达60dB)等优势。针对一些特定的科研和工业应用领域,内部集成有射频驱动电路的声光调制器使系统集成更加便利、系统结构更加紧凑。如果您需要快速重复频率或大孔径尺寸,我们的声光调制器针对低散射和高激光损伤阈值进行了优化,可在各种应用中可靠运行。声光调制器 AOM 允许以远远超过机械快门(甚至高达 70 MHz)的速率控制和调制光强度。我们的声光调制器针对低散射和高激光损伤阈值进行了优化。为了确定最佳的声光调制器和 RF 驱动器解决方案,需要了解应用的上升时间,调制速率,光束直径和光功率处理需求。选择声光调制器的最重要因素是所需的速度。这会影响要使用的材料、调制器设计和射频驱动器的选择。声光调制器的速度由上升时间来描述,它决定了调制器对所应用的射频驱动器做出响应速度并限制调制速率。上升时间与声波穿过光束所需的时间成正比,因此受调制器内光束直径的影响。调制器在速度方面分为两大类。非常快的调制器可以提供高达 200MHz 的调制频率,并且可以具有低至 4ns 的上升时间。输入光束必须非常紧密地聚焦到调制器中才能达到该速度。较低频率的调制器没有此限制,但是可以接受更大的输入光束。它们的上升时间通常是相对于输入光束直径指定的,以 ns/mm 为单位。如果您需要快速重复频率或大孔径尺寸,我们的声光调制器针对低散射和高激光损伤阈值进行了优化,可在各种应用中可靠运行。产品图片产品型号清单型号波长工作频率通光孔径上升/下降时间光学材料推荐驱动器I-M0XX-XC11B76-P5-GH1055.5µ m40.68MHz,60MHz9.6mm120ns/mm锗HP041-125ADG-A10HP040-060-150ADG-A10-2XI-M050-10C11V41-P3-GH759.4µ m40MHz,60MHz9.6mm120ns/mm锗HP040-060-150ADG-A10-2XI-M041-XXC11XXX-P5-GH77 9.4µ m, 10.6µ m40.68MHz≤11.6mm120ns/mm锗HP041-125ADG-A10AOMO 3080-120 440–850nm80MHz1.0mm34nsTeO297-02910-xxAOMO 3080-125 415–900nm80MHz2.0mm25nsTeO297-02910-xx3307系列AOMO 3080-122780–850nm80MHz2.5x1mm25nsTeO297-02910-xxAOMO 3100-125440–850nm100MHz1.5mm160nsTeO297-02910-xx3307系列AOMO 3110-1971047–1060nm110MHz2.5x1.25mm18nsTeO297-02910-xxAOMO 3110-120440–850nm110MHz0.6mm18nsTeO297-02910-xxAOMO 3110-121442–488nm110MHz2.5x0.6mm18nsTeO297-02910-xxAOMO 3200-11131047–1060nm200MHz0.1mm10nsTeO297-02910-xxAOMO 3200-121515–633nm200MHz0.32mm18nsTeO297-02910-xxAOMO 3200-120442–448nm200MHz0.45mm13nsTeO297-02910-xxAOMO 3200-124780–850nm200MHz0.32mm10nsTeO297-02910-xxAOMO 3200-125470–690nm200MHz2.5x1.5mm160nsTeO297-02910-xx3307系列AOMO 3200-1220257nm200MHz2.5x0.25mm10ns石英晶体97-02910-xxI-M110-2C10B6-3-GH26400–540nm110MHz2.0mm113ns/mm石英晶体A35xxx-S-1/50-p4k7uI-M041-2.5C10G-4-GH501030–1064nm40.68MHz2.5mm113ns/mm石英晶体紧凑型低功耗AOM和声光Q开关电源I-M080-2C10G-4-AM31030–1064nm80MHz2.0mm113ns/mm石英晶体紧凑型低功耗AOM和声光Q开关电源
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射频调制器相关的资讯

  • 合肥研究院采用超快技术构筑GHz高频光弹调制器
    近期,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心盛志高研究团队等采用超快时间分辨泵浦探测技术,在SrTiO3晶体中实现了由超快相干声子诱导的GHz频率的双折射调制,其工作频率远超现今商业光弹调制器的截止频率。相关研究成果发表在《先进科学》(Advanced Science)上,并申请了发明专利。具有双折射效应的特定材料能塑造光。基于双折射调制技术工作的光弹调制器是现代光学技术的核心元件之一。目前的光弹调制器多借助压电材料提供的机械应力,来驱动光弹晶体实现双折射调制,其工作频率受限于光弹/压电晶体的谐振频率,一般为kHz量级。随着高频信号处理和高频光通信的需求不断涌现,亟需研发具有GHz工作频率的双折射材料与调制技术。针对这一现状,盛志高课题组与合作者经过大量材料筛选与技术探索,借助强磁场磁光实验室中的超快泵浦-探测系统,在钙钛矿SrTiO3晶体中发现了由超快相干声子诱导的GHz光学双折射效应,并实现了对其进行光学操控。研究团队在换能器/SrTiO3异质结构中,使用超快激光脉冲产生了具有低阻尼的相干声学声子。经过系列材料筛选,研究发现LaRhO3半导体薄膜作为换能器层能获得相对较高的光子-声子能量转换效率。进一步,研究在优化的异质结构中发现,超快相干声学声子可以在应力敏感的SrTiO3晶体中诱导出具有GHz频率的光学双折射。同时,研究团队通过双泵浦技术实现了对相干声子及其诱导的GHz双折射的光学操纵。这揭示了超快光学双折射调制的一种机制,并为GHz高频声光器件的应用奠定了技术基础。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、强磁场安徽省实验室方向基金和合肥大科学中心高端用户培育基金的支持。左图:激光诱导的声学声子激发SrTiO3晶体GHz双折射原理示意图;右图:不同晶体取向的SrTiO3晶体GHz双折射调制。
  • 纯相位空间光调制器(SLM)零级光的产生及消除方法
    引言:空间光调制器(一般指相位型SLM)可以对光的振幅、相位、偏振态等进行调制,在光学研究领域拥有广泛和悠久的历史。目前相位型空间光调制器在全息光学,全息光镊,激光并行加工,自适应光学,双光子/三光子/多光子显微成像,散射或浑浊介质中的成像,脉冲整形,光学加密,量子计算,光通信,湍流模拟等领域应用广泛。很多的科研人员在使用空间光调制器时,往往会受到零级光的困扰,零级光对研究结果也产生了非常大的影响。可以说大家苦零级光久矣。本文对液晶空间光调制器零级光的产生原因及其消除方法进行了阐述。Meadowlark Optics公司拥有40年纯相位SLM研发经验,可以提供模拟寻址的纯相位空间光调制器(1920x1200 & 1024x1024分辨率),产品工作波段可以覆盖400-1700nm,相位稳定性可以达到0.1%,帧频可以到1436Hz,损伤阈值可以达到200W/cm2以上。 关键词:空间光调制器、SLM,液晶空间光调制器,纯相位,LCOS,零级光,一级衍射空间光调制器零级光产生的原因?要想了解SLM零级光产生的原因,我们需要先了解下空间光调制器的结构构成。如下图所示,LC-SLM光学头主要由:保护玻璃,透明电极,液晶层,像素电极层(Wafer)构成。1) 保护玻璃的透过率窗口片保护玻璃的透过率在相应的工作波段(400-800nm,500-1200nm,850-1650nm)内通常在98.5-99.5%范围内,因此有少量的光被直接反射回去。2)透明电极的透过率透明电极的透过率一般都在99%以上,该部分造成的零级光基本可以忽略。3)空间光调制器填充率像素电极层(Wafer)由一个个的独立像元构成,从而SLM可以实现针对单个像元的独立调制。相邻像元之间会有微小的缝隙,缝隙部分无法加载电压,因此对应的液晶层无法加载相位,这部分未被调制的光会反射回去,产生零级光。4)入射光照射到非工作区域如果入射光照射到了非工作区域,则这部分光也会不被调制,直接反射回光路,产生零级光。5)入射光的偏振态或者偏振方向错误目前市面上所有的相位型空间光调制器(SLM)均要求线偏光入射,线偏方向与液晶的e轴平行(extraordinary axis)。如果入射光与e轴存在夹角,或者入射光的偏振态不是线偏光,则会有一部分分量的光不被调制,从而产生零级光。Meadowlark公司SLM零级光消除方法?硬件方面:1)提高空间光调制器的填充率,蕞小化缝隙影响。Meadowlark Optics公司可以提供1024x1024的纯相位空间光调制器,填充因子可以达到目前世界蕞高的97.2%,大大减小了缝隙产生的影响。2)提高空间光调制器的线性度。1920x1200的液晶空间光调制器,MLO公司在出厂前会对每一台SLM进行高精度的校准,保证每一台空间光调制器都具有高度的线性准确性,从而提高相位调制精度,达到蕞优的调制效果。软件方面:a)叠加闪耀光栅Meadowlark公司的SLM控制软件提供生成任意周期闪耀光栅的功能,该光栅可以方便的与客户的全息图进行叠加,从而把结果偏转到1级位置,客户只需要用光阑将零级光滤掉,只让一级光通过即可。b)叠加菲涅尔透镜MLO公司的调制器控制软件提供生成任意焦距菲涅尔透镜的功能,用户可以将全息图与该菲涅尔灰度图进行叠加,从而零级光与衍射光的焦平面会发生错位,零级光在衍射光的焦平面上会发散掉,从而减小零级光的影响。光路方面:1)光路中添加偏振片和半波片,提高入射光的偏振态准确性为了使用SLM作为相位调制器,入射偏振必须是线性的,并且与LC分子对齐。为了确保入射光的偏振是线性的,建议在激光光源后放置一个偏振器。为了确保偏振与LC分子对齐,建议在偏振器和SLM之间放置半波片,通过半波片的旋转可以将0级光调到最小。2)光路中添加使用0阶块(0th order block),阻挡零级光上海昊量光电设备有限公司可以提供什么样的空间光调制器?1)1920x1200纯相位空间光调制器(标准速度) 2)1024x1024纯相位空间光调制器(超高速度)关于昊量光电:昊量光电可以给客户提供SLM样品试用,以及全面的技术支持。上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。您可以通过昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
  • 美设计出太赫兹多像素光波调制器
    据《每日科学》网站2009年5月31日报道,美国科学家首次设计出一款多像素太赫兹频率(THz)光波调制器,将来有望广泛应用于生物光谱学和半导体结构成像研究。   太赫兹辐射是指频率从0.37THz到10THz,波长介于无线波中的毫米波与红外线之间的电磁辐射区域,所产生的T射线在物体成像、医疗诊断、环境检测、通讯等方面具有广阔的应用前景。对太赫兹辐射的正式研究,可以追溯到很多年前,但直到1990年高效生成和检测辐射的方法成为可能后,该研究才变得越来越普遍。   美国莱斯大学物理学家丹尼尔米特尔曼和他在桑迪亚和洛斯阿拉莫斯国家实验室的同事,使用一种特异材料来控制太赫兹波束的流出。之所以称之为特异材料,是因为它包含数组微观分裂的金属环,这些圆环可由附近的电极控制。通过调节圆环的电容来调整辐射水平。也就是说,赫兹光(即T射线)可以通过调制器进行转换,由调制器决定光线能否通过。该调制器由16个像素组成,呈4×4阵列。   米特尔曼称,第一次对太赫兹波束进行电控非常重要。要使光束能够穿过整个平面,而不呈现线性爆裂状态,进而促成光波成像,这是第一步。调制器的切换速度大约为1兆赫,与现今数据传输的最快速率相比并不算快。但他认为,对许多T射线成像任务来说,高带宽并不是必需的。目前他们正在设计一个较大的32×32像素阵。   该研究成果将在2009年激光与电学/国际量子电子学会议(CLEO/IQEC)上提出。该会议将于5月31日至6月5日在美国巴尔的摩召开。

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  • MITEQ调制驱动调制器

    [url=http://www.leadwaytk.com/article/4823.html]MITEQ[/url][font=宋体][font=宋体]调制驱动调制器是种用作衔接计算机和调制解调器的软件系统,它容许计算杋与调制解调器完成通信和数据通讯。[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]调制驱动调制器安装使用是保障计算机可以准确辨别以及与调制解调器完成通讯的关键因素。[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]调制驱动调制器一般用于衔接计算杋和互联网、卫星电视等外部通信系统。[/font][/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]公司创立于[/font][font=Calibri]1969[/font][font=宋体],是全球射频微波市场领先的制造商,[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]以卓越的性能与可靠性,广泛应用于全球航空航天、国防、测试等重要项目。[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]于[/font][font=Calibri]2015[/font][font=宋体]并入美国[/font][font=Calibri]Narda[/font][font=宋体]公司,[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]核心技术获得更进一步的提升。目前,[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]产品线涵盖:定向耦合器,功分器[/font][font=Calibri]\[/font][font=宋体]合路器,混频器,倍频器,[/font][font=Calibri]3dB[/font][font=宋体]电桥,移相器,振荡器,频率合成器,可编程衰减器,低温放大器,检波对数放大器等。[/font][font=Calibri] [/font][font=宋体]深圳市立维创展科技有限公司,依据加拿大总公司地理优势,针对[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]产品线,无论收购并购如何变化,始终擅长[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]产品线订货渠道和售后服务支持,欢迎与我们的销售代理联络。[/font][font=宋体]详情了解更多[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]请点击:[/font][url=http://www.leadwaytk.com/brand/30.html][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/30.html[/font][/url]

  • MITEQ载波驱动调制器

    [font=宋体][font=宋体]调制器最基本作用是信号调制功能性。将要视频[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]数字音频尽量不失帧地调制到载波上,能够满足远距离传输和分配需求。调制器可划分为基带调制和载波调制。[/font][/font][url=https://www.leadwaytk.com/article/4886.html]MITEQ[/url][font=宋体]载波驱动调制器就是将调制信号输送到载波上,方式就是用调制信号来控制载波参数值,使载波的一个参数或者多个参数根据调制信号基本规律改变。[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]公司创立于[/font][font=Calibri]1969[/font][font=宋体],是全球射频微波市场领先的制造商,[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]以卓越的性能与可靠性,广泛应用于全球航空航天、国防、测试等重要项目。[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]于[/font][font=Calibri]2015[/font][font=宋体]并入美国[/font][font=Calibri]Narda[/font][font=宋体]公司,[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]核心技术获得更进一步的提升。目前,[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]产品线涵盖:定向耦合器,功分器[/font][font=Calibri]\[/font][font=宋体]合路器,混频器,倍频器,[/font][font=Calibri]3dB[/font][font=宋体]电桥,移相器,振荡器,频率合成器,可编程衰减器,低温放大器,检波对数放大器等。[/font][font=Calibri] [/font][font=宋体]深圳市立维创展科技有限公司,依据加拿大总公司地理优势,针对[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]产品线,无论收购并购如何变化,始终擅长[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]产品线订货渠道和售后服务支持,欢迎与我们的销售代理联络。[/font][font=宋体]详情了解更多[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]请点击:[/font][url=http://www.leadwaytk.com/brand/30.html][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/30.html[/font][/url]

  • 【求助】M-Z调制器的结构及工作原理

    求助:学校正写论文,题目是:用于光载无线通信技术的带有窄带滤波器的Mardh-Zehnder调制器研究任务:l 理解Mach-Zeder调制器的工作原理。l 掌握使用OptiwaveFDTD设计Mach-Zeder调制器的方法 l了解Mach-Zeder调制器的制作工艺。大家有资料就多帮忙啦,谢谢啦~~~~

射频调制器相关的耗材

  • 40G调制器驱动
    40G电光调制器驱动产品概述 MD-40主要应用光网络射频放大40 Gb/sOC-768通用实验室测试双级放大设计带宽高达 32 GHz峰峰值输出内置直流偏置调制器 主要技术参数:参数MD-40MD-50MD-50-DX-R 双通道40GHz调制器驱动/射频放大器50GHz调制器驱动/射频放大器50GHz调制器驱动/射频放大器3dB S21带宽32 GHz typ.50GHz typ50GHz typ饱和输出功率21.5 dBm typ.>23dBm typ.>23dBm typ.RF 增益30 dB max.15~30dB,可调15~30dB,可调增益纹波±0. 75 dB±1.5dB±1.5dB(>20GHz)输入/输出阻抗50 Ω50 Ω50 ΩS1110 dB min.<-10@30GHz<-10@30GHz输入VSWR(-10GHz)-1.6:1 typ.1.6:1 typ.输出VSWR-2.0:1 typ.2.0:1 typ.总功耗2.5 W max.7W20W增益调整范围10 to 30 dB15~30dB15~30dBDC输出--0-10V DC存储温度范围,℃-45~ +90-40~+85-40~+85电源信息+12 V DC, 1 A max.+12 V DC, 2 A max.电源适配器RF输入/输出连接器K 连接器, AC 耦合2.4mm(V兼容)2.4mm(V兼容),K头可选产品尺寸160 x 65 x 32.5 mm150 x 150 x 30mm-控制接口USB portMolex 4PinUSB2.0;双LCD显示
  • 声光调制器/声光移频器
    声光调制器/AOTF-美国CTI公司声光技术器件,包括调制器、移频器、锁模器件、调Q开关、可调谐滤波片和相关的驱动器。公司具备完整的设计和生产能力,可根据客户的特定应用提供标准、半标准、OEM和定制产品,请点击表格中的 型号查看具体参数。1.声光调制器/频率移动器如需详细资料,请与我们联系!
  • 20G调制器驱动及偏压控制器
    20GHz电光调制器驱动及偏压控制器(MD-20-M) 美国Optilab公司电光调制器射频放大驱动,工作带宽可选12GHz-50GHz。MD-20-M是20GHz带宽射频放大驱动,附带手动DC偏置电压控制。模块化紧凑型的设计,方便用户集成使用。典型应用包括驱动EML,EAM和Mach-Zehnder器件,并且还可以用作可用带宽高达20 GHz的宽带射频放大器,包括其+24 dBm可调输出,使其适用于许多RF链路应用。主要特点带宽范围:0.1-20GHz速率可达23Gb/s可选双工DC输入端口20GHz 放大射频信号至20GHz23Gb/s 数字调制 基本参数指标 3dB S21 带宽18 GHz typ. 小信号增益24 dB typ. 输入 1 dB 压缩点0 dBm S11 特性 -10 dB from 1 to 15 GHz -5 dB from 15 to 20 GHz S22 特性 -10 dB from 1 to 12 GHz -5 dB from 12 to 20 GHz RF 增益19 dB to 24 dB, variable 增益调整范围5 dB typ. 增益波动±0.5 dB 输入/输出阻抗50 Ω 输入驻波比(至 -10GHz) 1.6:1 typ. 输出驻波比2.0:1 typ. 手动DC偏置调整范围0 to + 10 VDC
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