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Manuelle variable optische Verzögerungsstrecken

Manuelle variable optische Verzögerungsstrecken

Zusammenfassung des Produktkatalogs
Einführung
Das Dokument beschreibt die variablen optischen Verzögerungsstrecken der Serie F-VDL, die zur manuellen Einstellung der optischen Weglänge mit einer Wegdifferenz von über 18 cm (600 ps) verwendet werden können. Diese Komponenten sind kompakt und stabil, was sie ideal für die Integration in Netzwerkelemente und Testinstrumente macht.
Hauptmerkmale
  • Kompakte Bauform
  • Höchstes Verzögerungs-Weglängen-Verhältnis
  • Zeitliche Verzögerung: über 600 ps
  • Geringe Variation der Einfügedämpfung
  • Robustes Design
Anwendungen
  • Passives Zeitmultiplexing
  • Korrektur von Bitsignalen beim Time-Division-Multiplexing
  • Faser-Interferometer
Technische Daten
ParameterModell mit 330 psModell mit 600 ps
Wellenlängen-Bereich (nm)1260 bis 1650
Optischer Verzögerungsbereich (ps)0 bis 3300 bis 600
Auflösung der Skala (nm)0,05
Einfügedämpfung (dB)1,0 ± 0,5
Rückflussdämpfung (dB)50
Löschungsverhältnis>18 dB für PM Modell
Maximale optische Leistung (mW)300
Betriebstemperaturbereich (°C)0 bis 40
Lagertemperaturbereich (°C)-40 bis 60
FasertypCorning SMF-28 oder Fujikura PM Panda Faser
Abmessungen (mm)25,4 x 53,3 x 152
Bestell-Information
Es gibt verschiedene Modelle der Verzögerungsstrecken, die sich in der Verzögerungszeit, dem Fasertyp und den Steckertypen unterscheiden. Beispiele sind:
  • F-VDL-2-3-NC-S: 330 ps, SMF-28 Pigtails, ohne Stecker
  • F-VDL-2-6-NC-S: 600 ps, SMF-28 Pigtails, ohne Stecker
  • F-VDL-1-3-FP-P: 330 ps, PM Pigtails, FC/PC Stecker
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Katalogauszüge

Manuelle variable optische Verzögerungsstrecken-1

P h o t o n i k u n d I n s t r u m e n t i e r u n g 383 POLARISATIONSÜBERWACHUNG UND -STEUERUNG LASERDIODENSTEUERUNGEN LASERDIODENHALTER LICHTWELLENLEITER – KOMPONENTEN LICHTWELLENLEITER UND ZUBEHÖR EXPERIMENTIERSÄTZE Email: [email protected] • Web: newport.com Mit den variablen optischen Verzögerungsstrecken der Serie F-VDL lässt sich die optische Weglänge manuell mit einer Wegdifferenz von über 18 cm (600 ps) gezielt einstellen. Durch die kompakte und stabile Bauform ist das Bauteil optimal in Netzwerkelemente und Testinstrumente integrierbar, um die optische Weglänge bzw. die zeitliche Verzögerung gezielt zu regeln. • Kompakte Bauform • Höchstes Verzögerungs-Weglängen-Verhältnis • Zeitliche Verzögerung: über 600 ps • Geringe Variation der Einfügedämpfung • Robustes Design Anwendungen • Passives Zeitmultiplexing • Korrektur von Bitsignalen beim Time-Division-Multiplexing • Faser-Interferometer Technische Daten Modell mit 330 ps Verzögerung Modell mit 600 ps Verzögerung Wellenlängen-Bereich (nm) 1260 bis 1650 Optischer Verzögerungsbereich (ps) 0 bis 330 0 bis 600 Auflösung der Skala (nm) 0,05 Einfügedämpfung (dB) 1,0 ± 0,5 Rückflussdämpfung (dB) 50 Löschungsverhältnis >18 dB für PM Modell Maximale optische Leistung (mW) 300 Betriebstemperaturbereich (°C) 0 bis 40 Lagertemperaturbereich (°C) -40 bis 60 Fasertyp Corning SMF-28 oder Fujikura PM Panda Faser Abmessungen (mm) 25,4 x 53,3 x 152 Bestell-Information Modell Beschreibung F-VDL-2-3-NC-S Variable Verzögerungsstrecke, 1310/1550 nm, 330 ps, SMF-28 Pigtails, ohne Stecker F-VDL-2-6-NC-S Variable Verzögerungsstrecke, 1310/1550 nm, 600 ps, SMF-28 Pigtails, ohne Stecker F-VDL-2-3-FP-S Variable Verzögerungsstrecke, 1310/1550 nm, 330 ps, SMF-28 Pigtails, FC/PC Stecker F-VDL-2-3-FA-S Variable Verzögerungsstrecke, 1310/1550 nm, 330 ps, SMF-28 Pigtails, FC/APC Stecker F-VDL-2-6-FP-S Variable Verzögerungsstrecke, 1310/1550 nm, 600 ps, SMF-28 Pigtails, FC/PC Stecker F-VDL-2-6-FA-S Variable Verzögerungsstrecke, 1310/1550 nm, 600 ps, SMF-28 Pigtails, FC/APC Stecker F-VDL-1-3-FP-P Variable Verzögerungsstrecke, 1550 nm, 330 ps, PM Pigtails, FC/PC Stecker F-VDL-1-3-FA-P Variable Verzögerungsstrecke, 1550 nm, 330 ps, PM Pigtails, FC/APC Stecker F-VDL-1-6-FP-P Variable Verzögerungsstrecke, 1550 nm, 600 ps, PM Pigtails, FC/PC Stecker F-VDL-1-6-FA-P Variable Verzögerungsstrecke, 1550 nm, 600 ps, PM Pigtails, FC/APC Stecker Manuelle variable optische Verzögerungsstrecken

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