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FIBER Datenblatt, PDF

Gesuchtes Schlüsselwort : 'FIBER' - Total: 19 (1/1) Pages
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California Eastern Labs
NX6510GH Datasheet pdf image
946Kb/6P
LASER DIODE IN COAXIAL PACKAGE FOR FIBER OPTIC COMMUNICATIONS
NX7304BG Datasheet pdf image
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LASER DIODE IN COAXIAL PACKAGE FOR FIBER OPTIC COMMUNICATIONS
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InGaAsP MQW-DFB LASER DIODE IN COAXIAL PACKAGE FOR FIBER OPTIC COMMUNICATIONS
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1000 to 1600 nm OPTICAL FIBER COMMUNICATIONS 30um InGaAs AVALANCHE PHOTO DIODE MODULE
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1000 to 1600 nm OPTICAL FIBER COMMUNICATIONS 50um InGaAs PIN PHOTO DIODE MODULE
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1000 to 1600 nm OPTICAL FIBER COMMUNICATIONS 80 um InGaAs PIN PHOTO DIODE MODULE
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1000 to 1600 nm OPTICAL FIBER COMMUNICATIONS 50 um InGaAs AVALANCHE PHOTO DIODE MODULE
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1550 nm InGaAsP MQW DFB LASER DIODE IN CAN PACKAGE FOR FIBER OPTIC COMMUNICATIONS
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1310 nm InGaAsP MQW FP LASER DIODE IN CAN PACKAGE FOR FIBER OPTIC COMMUNICATIONS
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1310 nm InGaAsP MQW FP LASER DIODE IN COAXIAL PACKAGE FOR FIBER OPTIC COMMUNICATIONS
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1310 nm InGaAsP STRAINED MQW DC-PBH LASER DIODE COAXIAL MODULE WITH SINGLE MODE FIBER
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NECs 1310 nm InGaAsP MQW FP LASER DIODE IN CAN PACKAGE FOR FIBER OPTIC COMMUNICATIONS
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NECs 30 Um InGaAs APD IN COAXIAL PACKAGE FOR FIBER OPTIC COMMUNICATION AND OTDR APPLICATIONS
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1310 nm InGaAsP STRAINED MQW DC-PBH LASER DIODE COAXIAL MODULE WITH SINGLE MODE FIBER
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NECs 30 Um InGaAs APD IN COAXIAL PACKAGE FOR FIBER OPTIC COMMUNICATION AND OTDR APPLICATIONS
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1 310 nm AlGaInAs MQW-DFB LASER DIODE FOR 4 Gb/s FIBER CHANNEL APPLICATION
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NECs 1310 nm InGaAsP MQW FP LASER DIODE IN CAN PACKAGE FOR FIBER OPTIC COMMUNICATIONS

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Was ist FIBER


In der Elektronik bezieht sich der Begriff Ballaststoffe normalerweise auf optische Fasern, die dünne Glas- oder Kunststoffstränge sind, mit denen Lichtsignale über große Strecken übertragen werden.

Optische Fasern sind ein wichtiger Bestandteil faseroptischer Kommunikationssysteme, mit denen Daten, Sprach- und Videosignale über große Strecken mit hoher Bandbreite und niedrigem Signalverlust übertragen werden.

Optische Fasern bestehen aus einem Kern, der der zentrale Teil der Faser ist, in dem sich das Lichtsignal bewegt, und eine Verkleidung, die eine Materialschicht ist, die den Kern umgibt und das Lichtsignal wieder in den Kern reflektiert.

Der Kern und die Verkleidung bestehen in der Regel aus Materialien mit unterschiedlichen Brechungsindizes, wodurch das Lichtsignal auf den Kern beschränkt wird und verhindern kann, dass er entkommt.

Glasfaser-optische Kommunikationssysteme verwenden normalerweise Laser oder lichtemittende Dioden (LEDs), um Lichtsignale zu erzeugen, die dann durch die optische Faser übertragen werden.

Die Lichtsignale werden so moduliert, dass digitale Informationen wie Sprache oder Daten übertragen werden, und werden dann am Empfangsende demoduliert, um die ursprünglichen Informationen wiederherzustellen.

Glasfaser-optische Kommunikationssysteme bieten mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen kupferbasierten Kommunikationssystemen, darunter:

Höhere Bandbreite: Optische Fasern können viel mehr Daten als Kupferdrähte übertragen, was sie ideal für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung macht.

Längere Entfernungen: Optische Fasern können Signale über viel längere Entfernungen übertragen als Kupferdrähte ohne signifikanten Signalverlust.

Immunität gegen elektromagnetische Interferenzen: Optische Fasern werden nicht durch elektromagnetische Interferenzen beeinflusst, was in einigen Umgebungen ein Problem mit Kupferdrähten sein kann.

Sicherheit: Optische Fasern sind schwer zu tippen oder abzufangen, was sie zu einer sichereren Kommunikationsform macht.

Zusätzlich zu faseroptischen Kommunikationssystemen werden auch in anderen Anwendungen wie medizinischen Geräten, industriellen Erfassungssystemen und wissenschaftlichen Instrumenten verwendet

*Diese Informationen dienen nur zu allgemeinen Informationszwecken. Wir haften nicht für Verluste oder Schäden, die durch die oben genannten Informationen verursacht werden.


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