详细介绍
皮秒电脉冲发生器
EPG-210皮秒电脉冲发生器可产生重频、脉宽可调的皮秒超快电脉冲,用于触发调制器或激光驱动器;提供高压输出选件可驱动绝大多数市售增益调制激光器;还可用于激光加工领域控制激光重频和脉宽。
· 短至30ps的电脉冲,可选脉宽可调至200ps
· 17ps快速上升/下降沿+低附加抖动
· 重频通过简单地调节输入时钟/触发在1MHz ~ 5GHz范围调节,原则上可实现单发;支持pulse-on-demand
· 对比昂贵的40Gbps脉冲模式发生器,具备JJ性价比
· 可调脉宽和重频
· 单端或差分输出
参数指标:
输出示例:
应用示例:
驱动铌酸锂调制器可产生17ps上升/下降沿光脉冲
直接驱动增益调制激光器可产生30-60ps低抖动光脉冲
作为射频频率梳使用
EPG-210覆盖至25GH在的高速射频分量使其可以作为射频梳使用;梳齿间距可通过调节重频来改变;可用于射频天线表征、测试
EPG-210皮秒电脉冲发生器可产生重频、脉宽可调的皮秒超快电脉冲,用于触发调制器或激光驱动器;提供高压输出选件可驱动绝大多数市售增益调制激光器;还可用于激光加工领域控制激光重频和脉宽。
· 短至30ps的电脉冲,可选脉宽可调至200ps
· 17ps快速上升/下降沿+低附加抖动
· 重频通过简单地调节输入时钟/触发在1MHz ~ 5GHz范围调节,原则上可实现单发;支持pulse-on-demand
· 对比昂贵的40Gbps脉冲模式发生器,具备JJ性价比
· 可调脉宽和重频
· 单端或差分输出
参数指标:
FW HM = 30 ps | FW HM ≧ 50 ps | |||||||
min. | typ. | max. | min. | typ. | max. | unit | ||
输入 | 信号类型 | 正弦/ 方波 | 正弦/ 方波 | Vpp | ||||
输入电平 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | Vpp | |||
重复频率 | 0.001 | 5 | 0.001 | 5 | GHz | |||
输出 | 脉宽 (FWHM) (标准型) | 30 +/-5 | ( 50 / 75 / 100 ) +/-8 | ps | ||||
脉宽调节 (可选)4 | 0 | +200 | 0 | +200 | ps | |||
上升时间 (20 - 80 %) | 12 | 14 | 17 | 14 | 17 | 19 | ps | |
下降时间(20 - 80 %) | 11 | 13 | 15 | 12 | 15 | 17 | ps | |
输出电压(标准) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | Vpp | |
(可选) | 5 | 5 | Vpp | |||||
附加脉冲抖动 | 0.5 | 0.5 | ps | |||||
电学耦合 | AC | AC | ||||||
接口 | Advanced SMA | Advanced SMA | ||||||
阻抗 | 50 | 50 | Ohm | |||||
运行温度 | 15 | 35 | 15 | 35 | °C | |||
储存温度 | -20 | 70 | -20 | 70 | °C |
应用示例:
驱动铌酸锂调制器可产生17ps上升/下降沿光脉冲
直接驱动增益调制激光器可产生30-60ps低抖动光脉冲
作为射频频率梳使用
EPG-210覆盖至25GH在的高速射频分量使其可以作为射频梳使用;梳齿间距可通过调节重频来改变;可用于射频天线表征、测试
产品优势
不同于高带宽信号发生器只能输出电平信号,独特的皮秒脉冲电流发生器可驱动负载。最短30ps 的脉冲,可用于触发调制器、激光驱动器,产生超高速调制信号;高电压输出选件支持直接驱动绝大多数市售的增益调制激光器在激光加工领域,皮秒电流脉冲发生器可用于激光重频和脉宽控制。
技术文档
- 产品分类
- 品牌分类
- (法国)法国Quantel
- (日本)日本Alnair Labs
- (荷兰)荷兰Lambert
- (日本)日本Artray
- (芬兰)芬兰Spectral Engines
- (日本)日本santec
- (加拿大)加拿大INO
- (日本)日本大塚
- (加拿大)加拿大Lumenera
- (瑞士)瑞士Dectris
- (加拿大)加拿大Sciencetech
- (瑞士)瑞士Menhir Photonics
- (美国)美国Advanced Optowave
- (西班牙)西班牙Radiantis
- (美国)美国Andover
- (美国)美国Block engineering
- (英国)英国安道尔
- (美国)美国Bristol
- (德国)德国Laser Components
- (美国)美国Clark
- (英国)英国LaserQuantum
- (美国)美国晶体激光
- (英国)牛津仪器
- (美国)美国CVI
- (英国)英国Photek
- (美国)美国ENERGETIQ
- (英国)英国Sens-Tech
- (美国)美国FEMTOCHROME
- (嘉定区)上海荧飒
- (瑞士)瑞士Heliotis
- (丹麦)丹麦 Viso
- (俄罗斯)俄罗斯IPG
- (韩国)韩国ATLAIM
- (美国)美国Labsphere
- (德国)德国Laser Components
- (德国)Ketek
- (美国)美国Laservision
- (德国)德国Sill Optics
- (美国)Teledyne Judson
- (美国)美国LongWave Photonics
- (英国)英国ETL
- (法国)Resolution Spectra System
- (美国)美国McPherson
- (英国)英国Photonic Science
- (荷兰)Quest-Innovations
- (加拿大)加拿大Mightex
- (海淀区)北京先锋
- (美国)Melles Griot
- (美国)美国Modu-Laser
- (法国)法国Pleiades
- (英国)Pyreos
- (美国)美国Moxtek
- (美国)美国Novanta
- (成都)四川双利合谱
- (以色列)以色列OPHIR
- (台北)台湾UPRtek
- (美国)美国OPOTEK
- (通州区)北京卓立汉光
- (美国)美国OSI
- (澳大利亚)澳大利亚MOGLabs
- (美国)美国Pacific Gyre
- (德国)德国EdgeWave
- (美国)美国Photo Research
- (德国)德国PROXIVISION
- (美国)美国Radiant
- (德国)德国RGB Lasersystems
- (美国)美国SRS
- (德国)德国XITON
- (美国)美国StellarNet
- (俄罗斯)俄罗斯阿维斯塔
- (美国)美国Swamp Optics
- (俄罗斯)俄罗斯TekhnoScan
- (美国)美国UpTek
- (美国)美国TeraSense
- (美国)美国VERTILON
- (俄罗斯)俄罗斯泰德克斯
- (以色列)以色列Mantis Vision
- (法国)法国Phasics
- (日本)日本ADVANTEST
- (以色列)以色列Acktar
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