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铟镓砷 InGaAs 高速光电探测器 ET-3600, >22 GHz 美国EOT
EOT 的 >10 GHz 光电探测器包含 PIN 光电二极管,利用光伏效应将光功率转换为电流。当端接到示波器的 50 Ω 电阻时,可以测量激光的脉冲宽度。当端接到频谱分析仪的 50 Ω 电阻时,可以测量激光器的频率响应。 EOT 的 >10 GHz 光电探测器自带由长寿命锂电池组成的内部偏置电源。将同轴电缆插入光电检测器的 SMA 输出连接器并在示波器或频谱分析仪上端接 50 Ω 即可运行。
铟镓砷 InGaAs 高速光电探测器 ET-3600F, >22 GHz 美国EOT
EOT 的 >10 GHz 光电探测器包含 PIN 光电二极管,利用光伏效应将光功率转换为电流。当端接到示波器的 50 Ω 电阻时,可以测量激光的脉冲宽度。当端接到频谱分析仪的 50 Ω 电阻时,可以测量激光器的频率响应。 EOT 的 >10 GHz 光电探测器自带由长寿命锂电池组成的内部偏置电源。将同轴电缆插入光电检测器的 SMA 输出连接器并在示波器或频谱分析仪上端接 50 Ω 即可运行。
铟镓砷 InGaAs 高速光电探测器 ET-5000, >10 GHz 美 国EOT
EOT 的 >10 GHz 光电探测器包含 PIN 光电二极管,利用光伏效应将光功率转换为电流。当端接到示波器的 50 Ω 电阻时,可以测量激光的脉冲宽度。当端接到频谱分析仪的 50 Ω 电阻时,可以测量激光器的频率响应。 EOT 的 >10 GHz 光电探测器自带由长寿命锂电池组成的内部偏置电源。将同轴电缆插入光电检测器的 SMA 输出连接器并在示波器或频谱分析仪上端接 50 Ω 即可运行。
铟镓砷 InGaAs 高速光电探测器 ET-5000F, >10 GHz 美国EOT
EOT 的<10 GHz 光电探测器包含 PIN 光电二极管,利用光伏效应将光功率转换为电流。 当端接到示波器的 50 Ω 电阻时,可以测量激光的脉冲宽度。当端接到频谱分析仪的 50 Ω 电阻时,可以测量激光器的频率响应。 EOT 的 <10 GHz 光电探测器自带由长寿命锂电池组成的内部偏置电源。将同轴电缆插入光电检测器的 BNC 输出连接器并在示波器或频谱分析仪上端接 50 Ω 是操作所需的全部内容。
(非掺杂) 单模氟化物光纤 芯径 6um 截止波长1.85um
ZBLAN光纤通过调整芯径和孔径,可以将单模光传输到4um波长,单模氟化物光纤(SMFF)比MFF传输更稳定,更适合于精确光谱。te别是波长为3um的波段,由于C-H和N-H的振动,产生了许多很强的吸收带,非掺杂的SMFF是红外光谱中常用的光波导。
(非掺杂) 单模氟化物光纤 芯径 6um 截止波长2.4um 数值孔径 0.26
ZBLAN光纤通过调整芯径和孔径,可以将单模光传输到4um波长,单模氟化物光纤(SMFF)比MFF传输更稳定,更适合于精确光谱。te别是波长为3um的波段,由于C-H和N-H的振动,产生了许多很强的吸收带,非掺杂的SMFF是红外光谱中常用的光波导。
(非掺杂) 单模氟化物光纤 芯径 7.5um 截止波长2.3um 数值孔径 0.20
ZBLAN光纤通过调整芯径和孔径,可以将单模光传输到4um波长,单模氟化物光纤(SMFF)比MFF传输更稳定,更适合于精确光谱。te别是波长为3um的波段,由于C-H和N-H的振动,产生了许多很强的吸收带,非掺杂的SMFF是红外光谱中常用的光波导。
铟镓砷 InGaAs ET-3000 InGaAs 铟镓砷光电探测器 >2 GHz 美国EOT
EOT 的<10 GHz 光电探测器包含 PIN 光电二极管,利用光伏效应将光功率转换为电流。 当端接到示波器的 50 Ω 电阻时,可以测量激光的脉冲宽度。当端接到频谱分析仪的 50 Ω 电阻时,可以测量激光器的频率响应。 EOT 的 <10 GHz 光电探测器自带由长寿命锂电池组成的内部偏置电源。将同轴电缆插入光电检测器的 BNC 输出连接器并在示波器或频谱分析仪上端接 50 Ω 是操作所需的全部内容。
(非掺杂) 单模氟化物光纤 芯径 7.5um 截止波长2.9um 数值孔径 0.26
ZBLAN光纤通过调整芯径和孔径,可以将单模光传输到4um波长,单模氟化物光纤(SMFF)比MFF传输更稳定,更适合于精确光谱。te别是波长为3um的波段,由于C-H和N-H的振动,产生了许多很强的吸收带,非掺杂的SMFF是红外光谱中常用的光波导。
铟镓砷 InGaAs ET-3010 光电探测器 >2 GHz 美国EOT
EOT 的<10 GHz 光电探测器包含 PIN 光电二极管,利用光伏效应将光功率转换为电流。 当端接到示波器的 50 Ω 电阻时,可以测量激光的脉冲宽度。当端接到频谱分析仪的 50 Ω 电阻时,可以测量激光器的频率响应。 EOT 的 <10 GHz 光电探测器自带由长寿命锂电池组成的内部偏置电源。将同轴电缆插入光电检测器的 BNC 输出连接器并在示波器或频谱分析仪上端接 50 Ω 是操作所需的全部内容。
(非掺杂) 单模氟化物光纤 芯径 9um 截止波长2.6um 数值孔径 0.20
ZBLAN光纤通过调整芯径和孔径,可以将单模光传输到4um波长,单模氟化物光纤(SMFF)比MFF传输更稳定,更适合于精确光谱。te别是波长为3um的波段,由于C-H和N-H的振动,产生了许多很强的吸收带,非掺杂的SMFF是红外光谱中常用的光波导。
(非掺杂) 单模氟化物光纤 芯径 9um 截止波长3.45um 数值孔径 0.26
ZBLAN光纤通过调整芯径和孔径,可以将单模光传输到4um波长,单模氟化物光纤(SMFF)比MFF传输更稳定,更适合于精确光谱。te别是波长为3um的波段,由于C-H和N-H的振动,产生了许多很强的吸收带,非掺杂的SMFF是红外光谱中常用的光波导。