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原创 高插损与波段不匹配场景下OFDR精确测长方法解析

摘要:针对高损耗光路系统及非常规波段产品的长度测量难题,本文基于OFDR技术原理,提出通过增强反射信号强度的间接测量方法。以850nm偏振控制器为例,在1310nm波段测试中通过连接高反射跳线成功识别末端反射峰,经差值计算获得精确长度(2.0227米)。研究表明,当常规波段设备与待测样品波段不匹配时,可通过提升反射信号强度(如使用UPC连接头)实现有效测量,其关键在于使返回信号强度超过设备噪声水平。该方法为高损耗系统和特殊波段产品的长度测量提供了可行解决方案。

2025-12-17 11:07:18 633

原创 基于FluoTime 300光谱仪的量子点LED时间分辨光致发光与电致发光特性表征

摘要:研究团队利用胶体量子点(QDs)提升LED性能,通过光谱分析技术对量子点-LED器件进行表征。实验显示,量子点可使LED发光波长红移至525nm,显著改善显色性。时间分辨光谱分析表明,量子点整合后器件电致发光寿命延长。该研究为开发高效量子点LED提供了重要数据支持,未来可通过微区分析进一步优化器件性能。

2025-12-10 14:25:14 833

原创 光链路检测——相邻极限距离事件点测试研究

本文研究了光相干扫描技术(OCT)和光频域反射技术(OFDR)对光纤极近距离事件点的分辨能力。通过光纤熔接机精确控制裸纤端面间距,模拟微米级反射事件,使用OCI和OLI设备测试发现:当空气间隙为250μm(对应光纤距离150μm)时能清晰分辨两个反射面;间距小于150μm时反射峰重叠无法区分。实验证实了这两种技术在微米级距离检测中的性能极限,为光纤网络精细故障诊断提供了重要参考依据。

2025-12-03 11:26:55 303

原创 FLA系列光纤链路分析仪新增850nm波段,赋能多模光纤与器件精密测量

FLA系列光纤链路分析仪新增850nm波段测量功能,支持500米多模光纤链路检测,具备2mm空间分辨率(可定制200μm)、70dB回损动态范围等优异性能。该设备可精准测试850nm光器件的插损/回损,快速诊断链路故障,并支持芯片级高精度定制方案,满足通信工程、光器件制造及科研领域的高效检测需求,实现从常规到特殊应用场景的全覆盖。

2025-11-28 14:47:34 336

原创 TRPL:解码材料载流子动力学

时间分辨光致发光(TRPL)是一种高灵敏度的光学探测技术,能在皮秒至微秒尺度分析材料的光激发动态行为。该技术广泛应用于半导体、量子点、钙钛矿等材料研究,可揭示载流子寿命、复合机制等关键信息,具有无损检测、高时间分辨率等优势。TRPL在太阳能电池、量子点发光器件等领域发挥重要作用,为材料性能优化和器件应用提供重要依据。

2025-11-27 10:15:06 829

原创 snAPI Linux版正式发布

PicoQuant发布snAPI首个Linux版本,为时间相关光子计数设备提供高效Python控制。该版本保持与Windows相同的功能,支持x86-64架构,实现跨平台兼容性,包含数据处理、分析和可视化功能。用户可从GitHub免费获取,团队持续维护更新。支持TCSPC设备配置与数据分析,需配合PicoQuant硬件及Python环境使用。

2025-11-18 10:38:21 287

原创 TRPL技术的核心价值与应用

TRPL(时间分辨光致发光)技术是一种关键的无损光谱分析方法,通过时间相关单光子计数(TCSPC)精确测量材料发光衰减过程,时间分辨率可达50ps。该技术能解析载流子寿命、缺陷态、激子行为等关键动态信息,覆盖皮秒到毫秒的宽时间范围。在太阳能电池、量子点、二维材料和OLED等领域具有重要应用价值,可揭示稳态技术无法观测的材料微观过程,为优化光电器件性能提供关键实验依据。TRPL系统以其高灵敏度和精确的寿命分析能力,成为先进材料研究的核心工具。

2025-11-11 13:56:59 392

原创 VisUV多功能皮秒激光器:多波长、高功率,激发无限可能

VisUV多功能皮秒激光器是一款高性能模块化激光平台,提供266-590nm波长范围的高功率皮秒脉冲。其488nm配置尤为突出,输出功率>100mW,脉冲宽度<60ps,重复频率可调至80MHz,适用于荧光寿命成像(FLIM)和光片显微技术。该激光器采用MOFA架构,具有卓越的光束质量(TEM00,M²~1.02)和稳定性,支持内部/外部触发,已成功应用于活细胞3D延时FLIM等前沿研究。VisUV系列为时间分辨光谱学和量子光学提供了可靠的即插即用解决方案。

2025-11-03 14:30:35 710

原创 使用OLI对光纤弯曲情况的测试及验证

光纤弯曲会破坏全内反射原理,导致光信号衰减和回波信号变化。实验表明,普通单模光纤(G652D)在弯曲直径小于8mm时回损显著增大,而耐弯曲光纤(G657A2)在3mm弯曲时才开始出现明显变化。采用背向散射法(如OTDR、OLI设备)可有效检测光纤弯曲位置和程度。实际应用中需遵循最小弯曲半径要求,选用耐弯曲光纤或加装保护套管,并采用"宁松勿紧"的布设原则,以确保光纤网络的稳定性和可靠性。

2025-10-28 14:21:56 317

原创 PRIMES推出SFM 2D全扫描场分析仪革新LPBF激光增材制造

德国PRIMES公司推出革命性ScanFieldMonitor2D(SFM2D)全扫描场分析仪,将激光粉末床熔融(LPBF)技术的质量控制效率提升至新高度。这款创新产品能在1分钟内完成全扫描场分析,检测激光位置偏差、光斑尺寸等关键参数,将传统数小时的校准过程大幅缩短。SFM2D基于成熟的散射测量原理,适用于特殊领域等对精度要求严苛的领域,帮助用户优化生产工艺、提高零件质量并降低时间成本。该产品将在2025年Formnext展会上正式亮相,为增材制造行业带来突破性的效率革命。

2025-10-20 10:23:29 569

原创 OFDR在特殊波段与高损耗光路中的长度测量技巧与案例解析

本文探讨了复杂光系统中高插损、非工作波段器件的精确长度测量难题。通过分析OFDR技术原理,指出实现精确测量的三个关键前提条件。重点介绍了850nm偏振控制器长度测量的实际案例:在1550nm波段测量失败后,改用1310nm波段配合UPC跳线增强反射信号,成功测得器件长度为2.0227米。案例表明,解决高损耗、波段失配问题需综合考量设备性能和应用方案,通过增强反射信号或降低损耗来提高信噪比。OCI高分辨率光学链路诊断仪在此类复杂测量中展现出强大能力。

2025-09-24 14:06:43 705

原创 重塑性价比:OLI-B光纤微裂纹检测仪,以万元级成本打造高品质出厂标准

【摘要】光纤器件制造面临高成本检测难题,全新OLI-B光纤微裂纹检测仪以低于十万元的价格提供高性价比解决方案。该设备集成了触摸屏实现开机即用,12cm测量长度和-70dB灵敏度满足常规检测需求,可无缝集成产线系统。专为光纤连接器、光模块等大批量产品设计,在保证质量的同时显著降低检测成本,推动先进检测技术普惠化。

2025-09-02 09:25:26 236

原创 2公里级、高分辨率:新一代OCI重新定义光纤精准定位

OCI设备实现重大技术突破,测量范围扩展至2公里,填补了中距离光纤测试市场空白。升级后的设备在保持2mm超高空间分辨率的同时,大幅提升测试效率,适用于数据中心、园区网络等复杂场景。其卓越性能可精准定位微弯、连接点劣化等微小故障,单次测量即可获取链路多个光学指标,显著缩短故障修复时间。此次升级直击中距测试痛点,展现了OFDR技术创新实力,为光纤网络运维提供更完善的解决方案。

2025-08-22 15:19:20 363

原创 颠覆性突破!ALOE公司DP-IMDD技术开启短距光通信新纪元

ALOESemiconductor推出革命性DP-IMDD技术,突破数据中心光互连瓶颈。该技术通过双偏振并行传输和硅光子集成接收器,实现单波长容量翻倍(400Gbps),功耗降低57%,传输距离提升5倍。核心创新包括:1)26.8mm微型双偏振TOSA发射器;2)5.8mm硅光子接收芯片;3)实时偏振恢复算法。实验验证在1km光纤中稳定传输2×106.25Gbps信号,为400G/800G短距传输提供低成本解决方案。产品已覆盖400G-800G多场景应用,支持LPO架构,推动数据中心向1.6T时代演进。

2025-08-18 11:10:44 745

原创 UniHarp与snAPI:光子计数数据分析的高效解决方案

光子计数与时间分辨实验数据分析工具UniHarp和snAPI提供完整解决方案。UniHarp是基于Windows11的图形界面软件,支持实时数据采集、直方图绘制、时间轨迹分析等功能,适用于TRPL、量子光学等领域。snAPI是Python接口工具,提供灵活的数据处理能力,支持自定义分析流程。两款软件均兼容HydraHarp500等多款高性能时间标记设备,满足从基础研究到复杂实验的多样化需求,兼顾操作的便捷性与分析的深度。

2025-08-12 09:59:20 413

原创 国产OFDR技术实现「集成式+系统式」全面突围

国产OFDR集成化测量系统突破传统分体式设备局限,解决接口磨损、维护成本高、操作复杂等痛点。该系统将光源、探测器等模块高度集成,实现即开即用、数据精准和国产自主可控,相比分体式设备显著提升工作效率。作为专业服务商,东隆科技持续优化光学测量解决方案,推动行业技术升级。

2025-08-01 15:11:47 279

原创 国产FLA光纤链路分析仪正式量产,以三大核心优势引领光纤测试革新

国产FLA光纤链路分析仪实现量产,具备2mm超高空间分辨率、70dB动态范围和公里级测试距离三大核心优势。该设备采用手持式设计(仅4kg),支持分布式光链路测量、失效检测等多功能测试,单次测量时间小于15秒。产品已成功应用于航空、通信、工业制造及科研等领域,可快速定位光纤断点、优化网络架构。其量产标志着我国在光纤测试技术领域取得新突破,为相关行业提供了更高效精准的测试解决方案。

2025-07-25 15:39:24 229

原创 Specto Photonics高抑制BIPD布里渊光谱滤光器 ——让浑浊样品“透明化”的45 dB黑科技

SpectoPhotonics推出革命性BIPD布里渊光谱滤光器,通过45dB高抑制比和<30MHz超窄线宽,首次实现浑浊介质的高精度光学检测。该技术采用双折射诱导相位延迟专利,可在秒级切换450-900nm波长,体积小巧(10×8×17cm)且稳定性强。不仅能用于布里渊光谱,还能覆盖低频拉曼/太赫兹区,实现"力学+化学"多维分析。实测显示,该技术能在全脂牛奶、骨组织等高散射样品中获得清晰信号,数据分析速度较传统方法提升20倍,为材料科学、制药等领域带来突破性进展。

2025-07-16 10:29:15 448

原创 CPO可靠性的隐形防线:光纤微裂纹检测技术深度剖析

CPO技术中光纤微裂纹问题严重影响系统可靠性:高密度集成导致光纤易受弯曲应力、温度变化等因素影响,产生微裂纹引发信号衰减甚至链路中断。白光干涉检测技术突破传统限制,具备亚毫米分辨率、-100dB高灵敏度和定量分析能力,能在研发、生产、运维全周期实现精准检测。该技术可提升产品良率30%、降低故障率50%,为CPO模块提供从设计验证到预测性维护的关键保障,成为确保高性能计算系统稳定运行的核心支撑工具。

2025-07-14 10:09:20 822

原创 OLI系列白光干涉仪:以 -100 dB灵敏度和1 μm分辨率重塑CPO光器件检测标准

国产OLI系列白光干涉仪突破传统检测技术瓶颈,以-100dB灵敏度和μm级分辨率精准定位CPO光模块内部的微米级缺陷。其多通道设计和秒级扫描速度,检测效率较传统方案提升10倍,可满足高密度光互联场景需求。创新抗扰动设计和智能化分析功能,有效保障MPO连接器、硅光芯片等关键器件质量,助力CPO产业突破可靠性检测难题,实现产线良率跃升。

2025-07-08 09:35:34 292

原创 高精度OFDR设备在CPO交换机中的应用

CPO交换机采用光电共封装技术实现高性能传输,但其高密度集成面临光器件微型化、热管理及可靠性等挑战。高精度光链路检测设备OCI基于OFDR技术,可检测微米级缺陷,为CPO提供研发验证、生产筛选和运维支持。测试流程包括光链路接入、参数设置、扫描分析和数据解读。使用OCI设备需注意波长适配和操作培训,其"可视化光链路"理念有助于提升CPO可靠性。国产OCI设备在CPO全生命周期中发挥关键作用,是优化光链路性能的核心工具。(149字)

2025-06-24 13:33:57 762

原创 从3.2T到6.4T+:光通信技术演进与未来网络架构变革

光通信技术正迈向6.4T/12.8T时代,需硅光子学、3D封装与相干光学等技术协同突破。核心挑战包括硅光良率、热管理及成本控制,同时多波段传输与新型光纤扩展传输容量。LPO技术显著降低功耗,液冷方案解决高密度散热问题。测试设备也面临高集成度测量新要求,OFDR等精密检测技术成为产业链关键支撑。未来十年,光通信将从连接工具进化为重塑算力分布的基础设施,推动数字社会升级。

2025-06-18 14:15:06 682

原创 PRIMES“中国校准实验室”正式运营,携手东隆科技共筑精准测量新标准

武汉东隆科技与德国PRIMES共建的中国校准实验室正式投运,填补国内高精度激光校准服务空白。该实验室融合PRIMES尖端技术与东隆本地化服务优势,配备先进检测设备,将为激光行业提供国际标准的校准、维修及技术支持。作为PRIMES亚太重要合作伙伴,东隆科技将以此为契机,在工业4.0时代助力客户实现更精准的激光应用,并持续深化在激光加工、半导体检测等领域的专业解决方案,推动中国高端制造升级。

2025-06-12 16:10:51 449

原创 OLI光纤微裂纹检测仪:突破精度极限,引领光通信检测革新

OLI光纤微裂纹检测仪以四大技术突破重塑光通信检测标准:秒级测试效率提升产线连贯性,百微米级定位精度识别微小缺陷,高精度回损分析量化性能指标,灵活定制方案覆盖全场景需求。该设备可应用于产线检测、工艺优化及器件研发全流程,已通过行业头部企业验证。作为国内首家实现OFDR商用化的企业,东隆科技将持续推动光学检测技术创新,为高速光通信发展保驾护航。(149字)

2025-06-10 10:49:25 457

原创 免费 + 通用 + 高效!UniHarp数据采集软件上线了!

德国PicoQuant公司推出免费通用数据采集软件UniHarp,为量子光学、材料科学等领域提供精确的时间分辨测量工具。该软件支持多种高级测量模式,兼容公司全线时间标记设备,具有实时数据采集、可视化及参数设置功能。其简洁界面设计显著提升研究效率,免费开放使用,助力科研人员突破实验边界。

2025-06-06 13:38:10 851

原创 您需要用什么工具来研究过渡金属二硫族化合物(TMDs)?

摘要: 过渡金属二硫化物(TMDs)因其独特的激子效应和层数相关能带结构,在光电子学领域具有重要价值。研究通过MicroTime100等系统进行时间分辨光谱表征,揭示了化学处理(如H-TFSI和Li-TFSI)对MoS₂光致发光增强的机制,发现辐射复合速率提高及激子扩散差异。此外,结合二次谐波成像(SHG)和双光子激发技术(TPE-TRPL),MicroTime100实现了对TMD单层(如MoS₂/WSe₂)的多维度光学特性分析,为材料研究提供了高效工具。相关成果发表于《Nature Communicati

2025-06-04 14:08:17 818

原创 国产突破:OLI-P白光干涉技术开启保偏光纤高精度检测新时代

《OLI-P偏振串扰分析仪突破保偏光纤检测瓶颈》摘要:针对保偏光纤偏振耦合检测难题,OLI-P分析仪采用白光干涉技术,实现-90dB超低噪声灵敏度和2cm空间分辨率,单次扫描即可完成全链路分布式测量。该设备突破国外技术垄断,可广泛应用于光纤陀螺、量子通信等领域,为研发验证和生产线质检提供高效解决方案,标志着国产高端光电检测仪器的重要突破。(149字)

2025-05-30 13:53:07 296

原创 『科普小知识』光纤的尾巴不能乱翘!OFDR测试中那些让人抓狂的“末端杀手”

光纤末端处理不当会严重影响OFDR测试精度。主要问题包括:1.末端强反射导致信号干扰,可通过折射率匹配膏、斜端面研磨或APC接头解决;2.端面污染造成信号衰减,需定期清洁并做好防尘措施。日常需遵循"一擦二盖三体检"原则:使用前清洁端面、测试后戴防尘帽、定期检查OFDR曲线。细节处理是保障测试精度的关键,规范的末端管理才能获得可靠数据。

2025-05-30 10:30:59 496

原创 高精度光学封装新标杆:Lens耦合系统开启量产新时代

在高速光通信和激光雷达等领域,传统光纤耦合方式因效率低和对准难等问题面临挑战。Lens耦合封装系统应运而生,通过精密光学设计实现超过95%的耦合效率,满足高带宽、低损耗光器件的需求。该系统采用高精度运动平台,支持亚微米级对准和自动批量耦合,集成自动上下料、点胶、UV固化和温度控制等功能,优化封装工艺,确保高可靠性。其核心优势包括高精度运动滑台系统、高精度图像识别、自动校准系统、可定制的自动上下料功能、模块化设计和定制化软件界面。Lens耦合封装系统适用于硅光、薄膜铌酸锂、III-V族芯片等领域,通过全流程自

2025-05-21 10:26:45 429

原创 革新便携,精准无忧——OCI-Mini手持式光频域反射测试仪正式发布

在光纤通信与检测领域,现场测试的高效性与精准性至关重要。为此,全新推出的OCI-Mini手持式光频域反射测试仪,以轻量化设计与卓越性能打破传统设备的局限,为工程师提供前所未有的便携化检测解决方案。

2025-05-20 09:56:51 342

原创 光纤阵列的核心技术与应用

FA的长度约15mm,第一峰为FA前端面,第二峰为FA末端,第三峰为FA末端反射在FA内部反射一次后的结果(因FA末端为45°,反射较强,会导致光在其内部多次反射,多次反射光强度逐次衰减,均被设备检测到)。与此同时,先进的检测技术,如OLI光纤微裂纹检测仪,为光纤阵列的可靠性和性能提供了强有力的保障,助力产业迈向更高标准。光纤阵列最重要的点就是它能在极小的空间下,把几根甚至是几十根光纤封装在一起,且相互之间不干扰,采用V形槽基片,确保光纤间距和位置的精确控制,从而实现高效的光信号耦合与传输。

2025-04-28 10:17:27 1680

原创 OLI光纤微裂纹检测仪高精度分布式测量技术及其在光通信领域的应用

相比于传统光纤链路测量方法(如功率计、插回损仪、红光笔、光谱仪等),国产自研的OLI光纤微裂纹检测仪可分布式测量光链路中所有位置的回波损耗,实现一键扫描,内部结构反射强度的可视化测量。随着光通信技术的快速发展,OLI将持续升级,以更高的精度和更广的测量范围满足复杂光器件的检测需求。OLI区别于传统的功率指标测量,其最大特点即是可在某一长度范围内实现分布式强度信号测量,一键扫描,可查看最长90cm范围内每个位置点的反射信号强度,协助客户判断待测品中各种精细结构端面异常情况,耦合好坏,微弯损耗,微裂纹点等。

2025-04-23 15:30:25 747

原创 精准检测新选择:国产OLI-P偏振串扰分析仪正式发布

然而,光纤弯曲、扭转、应力不均等现实问题引发的偏振串扰,如同隐形的"信号杀手",悄然降低系统消光比,导致陀螺零偏漂移、通信误码率上升等严重后果。OLI-P可对保偏光纤环、Y波导芯片等器件进行全链路分布式检测,快速锁定厘米级接续点缺陷、弯曲应力集中区等异常串扰位置,定位精度达厘米级(与样品双折射系数有关),助力工艺优化从"经验驱动"迈向"数据驱动"。设备不仅能检测串扰位置,更能通过-90dB级灵敏度精确量化串扰强度,结合偏振消光比分析功能,为光纤环绕制工艺、器件封装质量提供客观评价标准,大幅提升产线良品率。

2025-04-18 11:08:40 355

原创 全球化新范式,激光外企中国市场战略的深度解析

PRIMES与东隆科技(ETSC)跨越二十年的合作,不仅是一部跨国技术协同的典范,更是全球激光产业格局重构的缩影。双方形成的“市场情报-技术转化” 闭环,验证优质代理商在全球化市场中的战略价值,其提供的终端用户洞察已成为企业技术路线制定的核心依据,使得PRIMES产品始终紧贴中国产业升级的脉搏。这种协作机制既保障了德国精密制造的技术基因传承,又实现了中国激光产业特有的敏捷服务需求响应,尤其在外资企业与本土客户并存的多元市场结构中,构建起兼顾高端设备维保与规模化中端产品服务的能力矩阵。

2025-04-09 10:55:48 619

原创 突破传统局限:国产OCI-V重新定义偏振模色散(PMD)测量

OCI-V的推出,不仅解决了传统PMD测量手段的痛点,还为客户提供了更高效、更经济的解决方案。OCI-V的推出标志着PMD测量技术的重大突破,未来它将成为PMD测量领域的标杆产品。随着光通信网络的不断升级,OCI-V将继续助力行业迈向更高性能、更可靠的未来,推动光通信技术的持续创新与发展。虽然干涉法能够提供较高的测量精度,但其操作复杂、测量速度慢,难以满足大规模网络测试的需求。通过高精度的相干检测和信号处理算法,OCI-V能够快速、精准地测量光纤链路中的PMD值,支持复杂环境下的高稳定性测试。

2025-03-26 10:55:03 207

原创 COHERENT PM10 K+ 万瓦级高功率探头,测试响应速度<3 s

东隆科技总代理的美国相干(COHERENT)公司的PM10K+高功率探头采用创新型散热设计,集成了先进温度传感器与高性能组件,通过专有的热建模技术、流体动力学设计以及数据采集和智能算法,使其能够以<3s的响应速度测试功率高达10kW(间歇测试12kW)的连续激光输出,凭借该卓越的性能,它以无与伦比的测量速度,傲立于万瓦级功率探头市场之巅,重新定义了高功率测量的新标准。它非常适合用于工业应用中的高功率二氧化碳激光器、光纤激光器和二极管激光器,这些应用包括切割、焊接、硬钎焊、钻孔、熔覆、烧蚀和热处理等。

2025-03-24 16:12:28 231

原创 服务创造未来 东隆科技携多款产品亮相慕尼黑

武汉东隆科技有限公司(以下简称“东隆科技”)创立于1997年,产品涵盖科研及工业应用的各个环节,主要涉及光谱影像、激光光束诊断、气体传感、单光子计数、光链路测量、超快超强激光系统六大光学应用领域。此次展会,东隆科技带来了FocusMonitor+激光焦点分析仪、VPH全息光栅、高分辨光学链路诊断仪OCI等产品,以及光谱仪OEM解决方案,在现场吸引了众多观众。相信未来,凭借多年技术积累以及在产品创新上的坚持,东隆科技能够给我们带来更多更好的产品,与合作伙伴携手,在政策利好的时代背景下创造价值,实现共赢!

2025-03-17 16:39:43 610

原创 东隆科技携手PRIMES成立中国校准实验室,开启激光诊断高精度新时代

这一重要合作标志着东隆科技在本地化服务领域的优势与PRIMES在激光光束诊断领域的顶尖技术深度融合,东隆科技始终以客户需求为导向,致力于推动激光技术在中国市场的普及与应用。通过与PRIMES的合作,我们将进一步强化高精度激光诊断能力,助力客户在工业4.0时代实现更高效、更精准的激光应用。我们期待与PRIMES携手,共同推动激光技术在中国市场的创新与发展,为客户创造更大价值。此次成立的“中国校准实验室”不仅是东隆科技在激光技术服务领域的重要突破,更是激光行业质量保证与创新能力提升的重要里程碑。

2025-03-17 16:25:42 460

原创 从芯片到光网络:平面光波导技术(PLC)的核心优势与应用前景

平面光波导技术(Planar Lightwave Circuit, PLC)是一种基于平面波导结构的光学器件制造技术。它通过在平面基底上制作光波导,实现光信号的传输、分路、耦合、调制等功能。PLC技术的核心在于利用光波导的低损耗和高集成度特性,将多个光学功能集成到单一芯片上。随着AI的快速发展,算力需求日益增加,小体积、多功能集成的光学器件是必然的趋势。

2025-03-06 15:49:27 1320

原创 精准测量PMD:OCI-V光矢量分析系统赋能光纤通信性能优化

在PMD测量领域,东隆科技不仅提供了高精度的光矢量分析系统OCI-V,还通过专业的技术支持和售后服务,帮助客户充分挖掘PMD测量数据的价值,优化光纤通信系统性能,提升传输质量。在系统设计阶段,通过精确测量PMD,优化光纤选型、系统架构设计,降低PMD对系统性能的影响。光矢量分析系统OCI-V作为PMD测量的先进工具,为光纤通信系统的性能优化提供了强有力的技术支持。在高速率和长距离传输场景中,PMD的影响尤为显著,它不仅增加了误码率,还限制了系统的最大传输距离。OCI-V 光矢量分析系统。

2025-02-21 14:06:20 718

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