三、光纖延遲線帶驅動規(guī)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 10fs 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 ±0.2dB 對應0- 100ps模塊 ±0.3 dB 對應0- 330ps模塊 ±0.4dB 對應0- 700ps模塊 ±0.8 dB 對應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-~65℃ 儲存溫度 -40~85℃ 光纖類型 Conning SMF-28,or Fujikura PM Panda fiber 尺寸(L x W x H) 114 x 33 x 35.5mm for 100ps model
148.5 x 33 x 35.5mm for 330ps model
203.5x 33 x 35.5mm for 700ps model
210.5x 46 x 35.5mm for 1500ps model以上規(guī)格均不含連接頭
光纖延遲線帶驅動典型延遲譜線
四川梓冠光電光纖延遲線帶驅動訂貨信息
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=others | S9=SMF 900um M5=MMF 50/125/900um M6=MMF 62.5/125/900um PM= PM Panda XX=others | 1=1.0m 2=2.0m | NE=None FA=FC/APC FC=FC/PC SA=SC/APC SC=SC/PC ST=ST/PC LA=LC/APC LC=LC/PC XX=others |
光纖延遲線帶驅動拓展資料
一、光纖延遲線帶驅動的工作原理
光纖延遲線帶驅動的工作原理主要基于光在光纖中的傳輸特性和電子或機械控制技術的結合。當光信號進入光纖后,其傳播速度受到光纖長度、折射率等多種因素的影響。通過內置的電動或機械控制系統(tǒng),我們可以精確控制光纖的長度變化或折射率調整,從而實現(xiàn)對光信號傳播時間的微調和延遲。這種驅動機制不僅提高了延遲的精度和穩(wěn)定性,還使得光纖延遲線能夠適應更廣泛的應用場景。
二、光纖延遲線帶驅動的應用范圍
1、光通信與信號處理:在光通信網絡中,光纖延遲線帶驅動可用于調整信號的傳輸時序,實現(xiàn)信號的同步傳輸和復用,提升網絡的整體性能和傳輸質量。同時,在雷達信號處理中,它能夠精確控制信號的延遲時間,提高雷達的探測精度和分辨率。
2、醫(yī)學影像與診斷:在醫(yī)學影像領域,光纖延遲線帶驅動的高精度時間同步特性為多組數據之間的時間一致性提供了有力保障。通過調整延遲時間,可以確保不同設備采集的數據在時間上保持一致,為醫(yī)生提供更準確的診斷依據。
3、航空與交通管理:在航空與交通管理系統(tǒng)中,光纖延遲線帶驅動可用于飛機著陸引導、交通信號同步等場景。其精確的時間控制能力有助于提升交通管理的安全性和效率,確保航空交通的順暢進行。
4、科學實驗與工業(yè)生產:在許多科學實驗和工業(yè)生產過程中,需要對光信號進行精確測量和分析。光纖延遲線帶驅動可用于調整光信號的到達時間,以便與其他測量設備的信號同步,提高實驗的準確性和生產效率。