उत्पाद विवरण:
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पावर एडजस्ट रेंज (विकल्प): | 25 डीबी | तरंग दैर्ध्य पुनरावर्तनीयता: | ± 2 pm, typ. ± दोपहर 2 बजे, टाइप करें। ±1 pm ± दोपहर 1 बजे |
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पावर फ़्लैटनेस बनाम तरंग दैर्ध्य: | 0.3dB typ. 0.3dB टाइप. 0.5dB max. अधिकतम 0.5dB | भंडारण तापमान: | -40°C से +80°C |
सापेक्ष तीव्रता शोर: | <-135 डीबी | तरंग दैर्ध्य स्थिरता: | ≤±दोपहर 2 बजे (स्थिर तापमान पर 24 घंटे) |
प्रमुखता देना: | डेस्कटॉप ट्यून करने योग्य लेजर स्रोत,1568एनएम ट्यून करने योग्य लेजर स्रोत |
डेस्कटॉप ट्यून करने योग्य लेजर स्रोत उच्च स्थिरता 1525~1568nm
U8112 डेस्कटॉप ट्यून करने योग्य लेजर DWDM घटकों, AWG & PLC घटकों, ऑप्टिकल एम्पलीफायर EDFA,डीडब्ल्यूडीएम प्रणाली और अन्य सामान्य प्रयोजन फाइबर ऑप्टिक परीक्षण और माप अनुप्रयोग. इसमें एक तरंग दैर्ध्य उच्च सटीकता, उच्च शक्ति उत्पादन, छोटे आयाम, तेजी से स्टार्टअप, और एक किफायती ट्यून करने योग्य लेजर स्रोत प्रणाली है।या C + L बैंड विकल्प.
विनिर्देश
मॉडल # | यू8112 | |||
बैंड विकल्प | ओ | सी | L | CL |
तरंग दैर्ध्य ट्यूनिंग रेंज (nm) | 1260~1360 | 1525~1568 | 1568~1610 | 1525 से 1610 |
आउटपुट शक्ति | ≥ 7dBm | ≥ 13dBm | ≥ 10dBm | ≥ 7dBm |
शक्ति समायोजन रेंज (विकल्प) | 25 डीबी | |||
तरंग दैर्ध्य संकल्प | 1दोपहर 0 बजे | |||
पूर्ण तरंग दैर्ध्य सटीकता | ± 10 बजे, आम तौर पर < 5 बजे | |||
सापेक्ष तरंग दैर्ध्य सटीकता | दोपहर ± 5 बजे, आम तौर पर दोपहर ± 2 बजे | |||
तरंग दैर्ध्य दोहराव | ± दोपहर 2 बजे, सामान्यतः ± 1 बजे | |||
तरंगदैर्ध्य स्थिरता | ≤± 2 बजे (24 घंटे निरंतर तापमान पर) | |||
ट्यूनिंग गति | ≤ 2 एमएस प्रति कदम | |||
शक्ति स्थिरता | ≤ ± 0.01dB, (15 मिनट) | |||
शक्ति दोहराव | ± 0.05dB | |||
शक्ति रैखिकता | ± 0.3dB | |||
तरंग दैर्ध्य के विपरीत शक्ति समतलता | 0.3dB प्रकार. 0.5dB अधिकतम. | |||
साइड-मोड दमन अनुपात | ≥ 35dB | ≥ 45dB | ||
सापेक्ष तीव्रता शोर | < -135dB | |||
शक्ति | AC 100 - 240 V ± 10%, 48 - 66 Hz, अधिकतम 100 VA. | |||
भंडारण तापमान | -40°C से +80°C तक | |||
परिचालन तापमान | 0°C से +45°C | |||
आयाम | 245 मिमी W, 105 मिमी H, 320 मिमी D | |||
वजन | 2.0 किलो |
अन्य उपयोगकर्ता निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे:
1.प्रकाश की गति की सीमा क्यों है?
कोई भी वस्तु 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक गति से यात्रा नहीं कर सकती। केवल द्रव्यमानहीन कण, जिनमें प्रकाश का निर्माण करने वाले फोटॉन भी शामिल हैं, उस गति से यात्रा कर सकते हैं।किसी भी भौतिक वस्तु को प्रकाश की गति तक तेज करना असंभव है क्योंकि ऐसा करने के लिए अनंत मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी.
2.फाइबर ऑप्टिक्स में प्रयुक्त 3 सामान्य प्रकाश आवृत्तियाँ क्या हैं?
फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन के लिए उपयोग की जाने वाली तीन मुख्य तरंग दैर्ध्य 850, 1300, और 1550 नैनोमीटर हैं। इन तरंग दैर्ध्यों का उपयोग फाइबर ऑप्टिक्स में किया जाता है क्योंकि उनमें फाइबर का सबसे कम क्षीणन होता है।
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