Unsere MEMS 1xN Schalter mit Polarisationserhaltung bieten präzise und zuverlässige Datenübertragungen in Industrien für Kommunikation und Glasfasersensoren, deren Polarisation von Lichtsignalen präzise kontrolliert werden muss. Diese faseroptischen Schalter sind speziell dazu designt multiple optische Signale verschiedener Quellen in einen einzelnen Port zusammenzuführen und gleichzeitig die Polarisation zu erhalten. Daher sind sie besonders robust, flexibel und eignen sich für schnell schaltende Kommunkationssysteme.
Besonderheiten
- Hohe Schaltgeschwindigkeit für schnelles Umschalten binnen Sekunden zwischen Eingangskanälen.
- Geringe Einfügedämpfung und hohe Reproduzierbarkeit bei minimalem Signalverlust und zuverlässiger Signalübertragung.
- Hält verschiedenen Umwelteinflüssen stand, z.B. Temperaturwechsel oder Vibrationen und bietet höchste Effizienz auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen.
MEMS 1xN optischen Schalter für Singlemode Fasern schnelles Umschalten zwischen optischen Signalen - mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit. Sie garantieren geringe Signalverluste oder Abschwächung für Übertragungen von Lichtsignalen über lange Distanzen und können mehrere Signale verschiedener Eingangskanäle in einen einzelnen Ausgangkanal führen. Gefertigt speziell für High-Speed Telekommunikationsnetzwerke und Datecenter-Anwendungen bieten unsere.
Besonderheiten
- Hohe Schaltgeschwindigkeit für schnelle Datenübertragung binnen Mikrosekunden.
- Geringe Einfügedämpfung, also schnelles Umschalten ohne signifikanten Signalstärkeverlust.
- Hohe Reproduzierbarkeit und starke Zuverlässigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse wie Staub, Temperaturwechsel und Feuchtigkeit, sodass sie ein stabiles Netzwerk auch unter harschen Bedingungen aufrechterhalten können.
Dank Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) Technologie zur Übertragung optischer Signale zwischen mehreren Eingangskanälen und einzelnen Ausgangskanälen innerhalb eines Netzwerkes bieten unsere MEMS 1xN Multimode Schalter höchste Präzision. Sie eignen sich für Datenübertragungen auf kurzen Strecken innerhalb von Datencentern, zur Netzwerkverwaltung und Verbesserung der Netzwerkeffizienz und bieten effizientere Methoden für Datenübertragung.
Besonderheiten
- Können mehrere Notfalllichtsignale aufnehmen und an einen einzelnen Kanal weiterleiten.
- Mit Multimode Fasern kompatibel und geeignet für simultane Datenübertragungen innerhalb des Netzwerkes.
- Immer beliebter in Datacenter-Anwendungen um Datenstaus zu vermeiden und die Netzwerkzuverlässigkeit zu steigern.
Unsere MxN MEMS Verzweiger für Multimode Glasfaser können mehrere eingehende Fasern mit mehreren ausgehenden Fasern verbinden. Die eingehenden Ports sind mit "M" und die Anzahl der ausgehenden Fasern mit "N" gekennzeichnet. Diese Verzweiger sind unabkömmlich für High-Speed Glasfaser-Kommunikationsnetzwerke besonders für lange Distanzen geeignet und vermeiden Signalverluste.
Besonderheiten
- High-Speed Schaltung auf verschiedenen Wegen für beste Signalübertragung.
- Geringe Einfügedämpfung und hohe Reproduzierbarkeit garantieren minimale Signalabschwächung und konsistente Signalübertragung.
- Leichte Messbarkeit für größere Netzwerke und individuelle Konfigurationen für unterschiedliche Ansprüche je nach Anwendung.
- Echtzeit Signalübertragung und Verwaltung großer Datenmengen binnen Mikrosekunden.
- Zuverlässigkeit und Industrieerfahrung ermöglichen uns exzellente Technologien für moderne High-Speed Kommunikationsnetzwerke anzubieten.
Amazelink stellt Ihnen unsere MxN MEMS optischen Verzweiger mit Polarisationserhaltung vor, bei denen "M" und "N" jeweils Anzahl der Eingangs- und Ausgangskanäle angeben. Diese Verzweiger sind eine wichtige optische Komponente in jedem High-Speed Glasfaser-Kommunikationsnetzwerk und garantieren Signalübertragungen über lange Strecken mit minimalem Signalverlulst.
Besonderheiten
- High-Speed Signalschaltung und Übertragung zwischen verschiedenen Übertragungskanälen.
- Geringe Einfügedämpfung und hohe Reproduzierbarkeit garantieren minimale Signalabschwächung und konsistente Signalübertragung.
- Messbarkeit für größere Netzwerke und Flexibilität um je nach Anwendung invidivuelle Konfigurationen vorzunehmen.
- rasche Signalumleitung und Verarbeitung großer Datensätze binnen Mikrosekunden.
- Essenziell für moderne High-Speed Kommunikationsnetzwerke.
Amazelink bietet MxN MEMS optische Verzweiger mit Singlemode an, deren Eingangs- und Ausgangskanäle jeweils durch "M" und "N" gekennzeichnet sind. Diese integralen Komponenten von High-Speed Glasfaser-Kommunikationsnetzwerken ermöglichen Signalübertragungen über lange Distanzen mit minimalem Signalverlust.
Besonderheiten
- High-Speed Signalschaltung und Übertragung zwischen verschiedenen Übertragungskanälen.
- Geringe Einfügedämpfung und hohe Reproduzierbarkeit garantieren minimale Signalverluste und gleichmäßige Signalübertragung.
- Messbarkeit für größere Netzwerke und Flexibilität um je nach Anwendung invidivuelle Konfigurationen vorzunehmen.
- rasche Signalumleitung und Verarbeitung wichtiger Datensätze binnen Mikrosekunden
- Zuverlässig und dank viel Industrieerfahrung können wir die passende Technologie für moderne High-Speed Kommunikationsnetzwerke anbieten.
Amazelink bietet polarisationserhaltende optische Abschwächer (VOA) dies sich zum Erhalten der Polarisation von Glasfasern unter externen Vibrations- und Umwelteinflüssen eignen. Unsere MEMS Dämpfungsglieder mit Polarisationserhaltung sind unabkömmlich für präzise Abschwächung der Polarisation von Lichtsignalen, z.B. für Anwendungen mit Sensoren or optischen Geräten. Dank ihrer Kompaktheit, hoher Präzision, Stabilität und Schnelligkeit sind sie die perfekte Wahl für unterschiedliche Anwendungen, bei denen Polarisationserhaltung gefragt ist. Die Abschwächer bieten verschiedene Schlüsselfunktionen und großartige Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Komponenten:
Besonderheiten
- Kompakt und präzise, geeignet für High-Speed Vorgänge und Echtzeit-Anpassung optischer Signale.
- hohe Stabilität für Polarisationserhaltung, auch in unbeständigen Umgebungen.
- Ideal für eine ganze Reihe von Anwendungen, z.B. Telekommunikation, Luftfahrt und wissenschaftliche Forschung.
Unsere Singlemode Abschwächer nutzen MEMS Technolgie und eignen sich für Singlemode Glasfasern und ermöglichen präzise Echtzeit-Abschwächung. Unsere Abschwächer sind kompakt, präzise, stabil und unabkömmlich für alle Glasfasersysteme, die präziser Signalabschwächung bedürfen. Sie garantieren optimale Leistung und Signalqualität ihrer Faseroptik-Netzwerke. Sie bieten gegenüber traditionellen Komponenten viele Vorteile:
Besonderheiten
- kompakt und effizient für High-Speed Anwendungen.
- geeignet für eine ganze Reihe von Operationen wie faseroptische Sensoren, Telekommunikationssysteme und optische Instrumente.
- Präzise Steuerung optischer Lichtsignale für optimale Leistung und Signalqualität.
Unsere Multimode Abschwächer sind besonders für kurze Distanzen geeignet und Verbindungen mit hoher Bandbreite wie z.B. in Datencentern und lokalen Netzwerken (LAN). Unsere Multiode Abschwächer spielen eine wichtige Rolle in Glasfasernetzwerken um Lichtsignale in Echtzeit abzuschwächen. Ihre kompakte Größe, hohe Schnelligkeit und Stabilität machen sie zu einem Top-Produkt für Anwendungen mit hohen Bandbreiten über kurze Distanzen.
Besonderheiten
- Kompaktes Design für High-Speed-Anwendungen und Echtzeit-Steuerung von Signalen.
- Besonders stabil für konsistente Signalübertragung in dynamischen Umgebungen.
- Echtzeit-Steuerung von Lichtsignalen für optimale Signalqualität und Fehlerminimierung.
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- MEMS 1xN polarisationserhaltender optischer Schalter (PM) Modul 1 (1×2 bis 1×8)
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- MEMS 1xN polarisationserhaltender optischer Schalter (PM) Modul 4 (1×2 bis 1×16)
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- MEMS 1xN Singlemode optischer Schalter Zylindrisch (1×2 bis 1×16)
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- MEMS 1xN optische Schalter, Singlemode Zylindrisch (1×2 bis 1×16)
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- MEMS 1xN optischer Schalter Singlemode Externe Platine PCB0 (1×2 bis 1×128)
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- MEMS 1xN optische Schalte mit Singlemode Externe Platine PCB1 (1×2 bis 1×64)
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- MEMS 1xN optischer Schalter mit Singlemode Modul (1×256)
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- MEMS 1xN optischer Schalter, Multimode Modul 4 (1×2 bis 1×32)