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产品中心
1×2(2×2)80um保偏光纤分路器
特点:体积小、高消光比、高功率、可选择快轴或慢轴工作、高于Telcordia GR-1221标准
应用:光放大器、功率监控、相干通信、光纤陀螺
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1×2(2×2)80um保偏光纤分路器
1×2(2×2)偏振不灵敏保偏光纤分路器
特点:在快轴和慢轴下均可工作、低损耗、偏振不灵敏、高功率、高于Telcordia GR-1221标准
应用:光放大器、功率监控、相干通信、光纤陀螺
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1×2(2×2)偏振不灵敏保偏光纤分路器
1×4(2×4) & 1×8(2×8)保偏光纤分路器
特点:低损耗、高功率、可选择快轴或慢轴工作、高于Telcordia GR-1221标准
应用:光放大器、功率监控、相干通信、光纤陀螺
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1×4(2×4) & 1×8(2×8)保偏光纤分路器
斜楔形透镜光纤
特点:斜楔形透镜光纤因其特殊的几何形状,使得柱状透镜与激光器芯片间在不影响光路传输的前提下形成折射角度,有效避免反射光对激光器芯片寿命造成的影响,也消除了反射光造成的信号噪声。
应用:与LD芯片耦合 ;LD或波导直接光学耦合
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斜楔形透镜光纤
1x2(2x2)980/1064nm保偏光纤波分复用器
特点:低损耗、高消光比、高功率、可选择快轴或慢轴工作、高于Telcordia GR-1221标准
应用:保偏光纤放大器、相干系统监控、光纤激光器
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1x2(2x2)980/1064nm保偏光纤波分复用器
1x2 (2x2) 635/1064nm单模波分复用器
特点:超低偏振依赖损耗、超低插入损耗、高隔离度、高回波损耗、性能稳定可靠
应用:光通讯系统、光纤放大器、EDFA模组、光纤激光器
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1x2 (2x2) 635/1064nm单模波分复用器
1×2(2×2)双窗口单模光纤宽带分路器
特点:低插入损耗、低偏振依赖损耗、高方向性、性能可靠稳定
应用:光通信系统、光测试系统、光纤传感系统、光功率分配器
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1×2(2×2)双窗口单模光纤宽带分路器
单窗口单模光纤树形宽带分路器模块
特点:低插入损耗、低附加损耗、超低偏振依赖损耗、高方向性、性能可靠稳定
应用:光纤通信系统、光纤测试系统、无源光网络、光功率传输系统
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单窗口单模光纤树形宽带分路器模块
1×2(2×2)高功率单模光纤窄带分路器
特点:低偏振依赖损耗、低插入损耗、高隔离度、性能稳定可靠
应用:光通信系统、光测试系统、光纤传感系统、光功率分配器、光纤放大器模组
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1×2(2×2)高功率单模光纤窄带分路器
1x2(2x2) 105/125um多模光纤宽带分路器
特点:低插入损耗、体积小、高方向性、性能可靠稳定
应用:光通信系统、局域网、光纤传感器、接入网
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1x2(2x2) 105/125um多模光纤宽带分路器
1x2(2x2) 400/440um多模光纤宽带分路器
特点:低插入损耗、体积小、高方向性、性能可靠稳定
应用:光通信系统、局域网、光纤传感器、接入网
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1x2(2x2)400/440um多模光纤宽带分路器
1x2(2x2)50/125um多模光纤宽带分路器
特点:低插入损耗、体积小、高方向性、性能可靠稳定
应用:光通信系统、局域网、光纤传感器、接入网
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1x2(2x2)50/125um多模光纤宽带分路器
1x3(3x3)105/125um多模光纤宽带分路器
特点:低插入损耗、体积小、高方向性、性能可靠稳定
应用:光通信系统、局域网、光纤传感器、接入网
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1x3(3x3)105/125um多模光纤宽带分路器
1x4(4x4)105/125um多模光纤宽带分路器
特点:低插入损耗、体积小、高方向性、性能可靠稳定
应用:光通信系统、局域网、光纤传感器、接入网
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1x4(4x4)105/125um多模光纤宽带分路器
1x4(4x4)50/125um多模光纤宽带分路器
特点:低插入损耗、体积小、高方向性、性能可靠稳定
应用:光通信系统、局域网、光纤传感器、接入网
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1x4(4x4)50/125um多模光纤宽带分路器
红绿/红蓝/绿蓝 二通道单模光纤合波器
特点:全光纤结构、低偏振依赖损耗、超低插入损耗、高功率、性能超级稳定可靠
应用:荧光显微、激光显示、虚拟现实(VR/AR)、光纤设备
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红绿/红蓝/绿蓝 二通道单模光纤合波器
(1+1)×1保偏泵浦与信号光合束器
特点:高功率耦合效率、模场内容保存、波长不敏感、客户自定义配置
应用:光纤激光器、光纤激光放大器、光纤激光功率放大器、工业,电信和研究
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(1+1)×1保偏泵浦与信号光合束器
(2+1)×1保偏泵浦与信号光合束器
特点:高功率耦合效率、模场内容保存、波长不敏感、客户自定义配置
应用:光纤激光器、光纤激光放大器、光纤激光功率放大器、工业,电信和研究
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(2+1)×1保偏泵浦与信号光合束器
1×1保偏泵浦与信号光合束器
特点:高功率转换效率、模场内容保持、波长不敏感、高功率
应用:光纤激光器、光纤激光种子放大器、光纤激光功率放大器、工业,电信和研究
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1×1保偏泵浦与信号光合束器
斜楔形透镜光纤
特点:传统楔形透镜光纤需在端面镀增透膜(抗反射膜)从而使得光反射率降到最低,而斜楔形透镜光纤因其特殊的几何形状,使得柱状透镜与激光器芯片间在不影响光路传输的前提下形成折射角度,有效避免反射光对激光器芯片寿命造成的影响,也消除了反射光造成的信号噪声。相对传统工艺降低了镀膜良品率较低造成的成本问题,以及镀膜工艺导致的长期可靠性问题。
应用:与LD芯片耦合、LD或波导直接光学耦合
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斜楔形透镜光纤
锥形透镜光纤
特点:锥形球面透镜光纤是通过精密研磨设备在光纤的端面研磨成锥形,后经特殊加工手段在其尖端加工出光学微球透镜,从而达到扩大光纤数值孔径,增加吸收光能力的目的;球面透镜、低损耗、高耦合效率、高精度
应用:各种类型激光器的耦合
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锥形透镜光纤
雷电测试系统
特点:雷电是一种频发的自然灾害。它不仅严重威胁着人们的生命安全,也会对电力、通讯、航空、建筑等国防和国民经济的许多部门造成重大的危害。光学式雷电监测系统采用光学法拉第磁光效应实现对雷电电流的测量,能够实时、准确地监测到遭受雷击的电流信息,并将监测到的数据信息传送到上位机从而实现远程组网监控。与传统电磁式雷电流互感器相比,光学式雷电监测系统具有高电绝缘、结构简单等特点外,还避免了传统电磁式雷电流互感器因充油而产生的易燃、易爆炸等危险,具有高安全性、频率响应范围宽、适用面广、绿色环保等特点。
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光学式雷电监测系统
雷电测试系统
介绍:法拉第磁光效应中,当线偏振光沿着磁场方向穿过法拉第磁光晶体时,其偏振方向会发生旋转,旋转的角度与磁场大小有关。基于法拉第磁光效应可以通过检测线偏振光偏振面的旋转角度来检测磁场,如果磁场由电流产生,则可以测量电流。
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法拉第磁光效应
雷电测试系统
特点:能够对雷电流的波形、幅值、极性及发生时间进行监测;具备设备自检功能,可实现远程设备参数、状态查询、设备复位、时间同步、恢复出厂设置等功能;具备雷击参数、设备故障主动上传报警功能;采用C/S或B/S架构,可实现客户端操作及在任意地点使用浏览器查询监测数据
应用:风力发电机组、高压/特高压输电线路、铁塔基站、交通监控设备等。
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雷电监测系统
SUCCESSFUL CASES
ADVANTAGE
质量为先
高效工作
诚信经营
20年资质
NEWS
由康阔承接供货的白鹤滩~江苏±800KV特高压直流输电工程虞城(姑苏)换流站全光纤电流测量装置,在前期的紧张安装施工后,已于2022年9月25日开始虞城(姑苏)±800kV换流站工程站系统调试及端对端调试。目前整体调试进度顺利,力争年底前实现工程整体投运。
康阔光智能2020年12月中标”白鹤滩~江苏±800KV特高压直流输电工程虞城(姑苏)换流站测量装置”,此举标志着康阔致力耕耘的国产全自主电流传感光纤及其应用技术在中国特高压高端装备制造领域中再次获得大批量应用!