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わたしたち に つい て

Gezhi Photonics (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

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  • ドイツの通信用 PM1550 ファイバー パッチ コード、ファイバー アンプ用偏波安定化、LiDAR およびヘテロダイン検出
    09-04 2026
    .gtr-container-xyz123 { font-family: Verdana, Helvetica, "Times New Roman", Arial, sans-serif; color: #333; line-height: 1.6; padding: 15px; } .gtr-container-xyz123 p { font-size: 14px; margin-bottom: 1em; text-align: left !important; } .gtr-container-xyz123 .section-title { font-size: 18px; font-weight: bold; color: #0000FF; margin-top: 2em; margin-bottom: 1em; padding-bottom: 5px; border-bottom: 2px solid #E0E0FF; } .gtr-container-xyz123 table { width: 100%; border-collapse: collapse !important; margin: 20px 0; font-size: 14px; border: 1px solid #D0D0D0 !important; } .gtr-container-xyz123 table th, .gtr-container-xyz123 table td { border: 1px solid #D0D0D0 !important; padding: 10px; text-align: left; vertical-align: top; } .gtr-container-xyz123 table th { background-color: #E0E0FF; font-weight: bold; color: #333; } .gtr-container-xyz123 table tr:nth-child(even) { background-color: #F9F9F9; } .gtr-container-xyz123 img { max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 20px 0; } .gtr-container-xyz123 .gtr-table-wrapper { overflow-x: auto; -webkit-overflow-scrolling: touch; } @media (min-width: 768px) { .gtr-container-xyz123 { padding: 20px 50px; } } 市場背景 高精度光学システムにとって 最も重要なボトルネックの一つであり,現代の通信,レーザー伝送,ヨーロッパ全域におけるLiDARとコアレンスの異質検知アプリケーションドイツでは,通信インフラストラクチャと光センサー産業は,高性能ファイバーアンプサブシステムを急速にアップグレードしています.ランダムな偏振漂移が信号/ノイズ比 (SNR) を直接低下させる場合検出感度を低下させ,システムビットエラー率を増加させる. 標準的な単調ファイバーパッチコードは信号伝送中に偏振状態を維持することはできません.温度変動とケーブルの扭曲はランダムな偏振回転を導入します高精度の光学測定,レーザー増幅,コアレンスの検出システムでは,偏振の微小な変化でも信号が消える.ファイバー増幅器の不安定な増幅と信頼性の低いLiDAR範囲データ. 欧州の光学システム統合業者や通信事業者は,偏振変動の痛みを排除するための信頼性の高い偏振維持ファイバーコンポーネントを探しています.PMファイバーの従来のサプライヤーは,しばしば長時間処理に直面する.接続器の端面品質が不一致し,バッチの再現が不十分で,中小から大規模な注文の大量展開が制限される.一貫した光学性能と制御可能な配送サイクルを持つ信頼性の高いPMファイバーパッチケーブルは,ドイツの光学システムラボと通信会社にとって緊急の調達要件となっています. 顧客とアプリケーションのシナリオ このプロジェクトは ドイツに本拠を置く専門通信会社に 提供され 高精度光学測定に特化しています繊維増幅器開発とコアレンスの光学センサーシステム顧客の主なR&D製品には,ファイバー増幅機,LiDARレンジングモジュール,ヘテロダイン検出装置が含まれます. 光学テストプラットフォームでは 偏振不安定性により PM1500 ファイバーパッチコードの採用に 深刻な技術障害が発生しましたランダムな偏振回転誘発 不一致なアンプの増幅LiDARと異極検出モジュールでは,偏振漂移が一貫した混合効率を低下させ,検出感度が低下し,測定結果が不安定になりました. 顧客は,システム統合テストと小規模な大量生産のために偏振維持ファイバーパッチコードのバッチを必要としました. 注文量: 800 枚. 必要なリードタイム: 8 週間.顧客は厳格な受け入れ基準を設定:一貫した偏振消滅比 (PER),低挿入損失,振動と温度サイクルの下で安定した性能,完全なバッチ全体に均等なコネクタ品質. 顧客は以前,複数のヨーロッパの部品メーカーから PMファイバーパッチコードをテストしましたが,不安定なPER,高い挿入損失変動,長い配達期間と不一致なバッチパフォーマンスこれらの問題は 製品の検証スケジュールを妨害し ファイバーアンプとリダールセンサーの 発売を遅らせました わたしたち の 解決策 このドイツの顧客のファイバー増幅器の端から端への偏振安定化ソリューションとして, PM1550偏振保持ファイバーパッチコードを提案しましたリダールと異動性検出システム. PM1550繊維は1500nm帯光信号伝送のために設計されており,コアレンスの検出,レーザー増幅およびLiDAR光路に最適化されています.繊維は,ストレスの棒の偏振を維持構造を使用しますファイバーコア内の光偏振状態をロックし,曲げ,振動,温度変動によって引き起こされるランダム偏振回転を抑制します. エンジニアリングチームは,PM1550繊維原材料を厳格に制御し,コンネクタを磨き,端面を検査し,生産中に偏振軸を調整しました.完成したパッチコードは,出荷前に完全な光学テストを通過しました偏振消耗比試験,挿入損失試験,帰帰損失試験,接続端面の視覚検査を含む. 800点の注文の バッチ一致性管理のために 各ユニットごとに 独立した生産追跡を確立しました複数の生産段階でのサンプル試験と最終的な100%光学検査を実施生産スケジュールは8週間の配達目標を達成するために 細分化されました 材料の準備,繊維の切断,コネクタの組み立て,磨き,テスト,ドイツのための包装と輸出書類 清掃. このPM1550ファイバーパッチコードソリューションは,直接顧客の核心的な痛みをターゲットにします. レーザー,リダール,異質検知光学リンクにおける偏振不安定性.安定した偏振状態を維持することによって,すべてのファイバーリンク,光学システムは,安定したファイバー増幅器の増幅,より優れたコアレンスの混合効率,信頼性の高いLiDAR検出データを達成します. 主要な技術パラメータと性能比較 下はPM1550ファイバーパッチコードの技術仕様表です標準単調パッチコードとPM1550パッチコードの性能比較. パラメータ PM1550 ファイバーパッチコード (私たちの製品) 標準単調ファイバーパッチコード 試験条件 動作波長 1500nm帯 1500nm帯 室温 25°C 極化消滅比 (PER) ≥20 dB 3~8 dB 1500nm,ファイバルの長さ1m 挿入損失 ≤0.5 dB ≤0.4 dB 1500nm 返済損失 ≥50 dB ≥45 dB 1500nm 極化状態の変動 12 dB 振動 + -20~60°C 温度サイクル 繊維の種類 PM1550 偏光 繊維維持 SMFシングルモードファイバー - 動作温度範囲 -40 ~ +85 °C -20 ~ +70 °C 連続作業 パート PER の一貫性 ±1.5 dB 完全セット 適用されない 800 pcs バッチサンプル試験 適用適性 ファイバーアンプ,ライダー,ヘテロダイネ検出 一般的な光通信,一貫性のないリンク - テーブルデータから,PM1550パッチコードの最大の利点は極化保存性能が優れている.標準単調繊維は極化状態をロックすることはできません.振動や気温の変化によりPM1550ファイバーパッチコードは,PERを20dB以上と偏振変動を0未満に保ちます..作業環境下では5 dBで,高精度コアレンスの光学システムの要求を完全に満たしています. 顧客からのフィードバック 800個分のPM1550ファイバーパッチコードを受け取り システム統合テストを完了した後 ドイツ通信会社は 製品に肯定的な評価をくれました 顧客は,PM1550ファイバーパッチコードがレーザー伝達,LiDARレンジング,異質検知リンクにおける長年の偏振不安定問題を成功裏に解決したと確認しました.繊維増幅器の増幅は安定した統合された混合効率が著しく向上し,LiDARの精度範囲と異端検出感度が予想された設計目標に達した. 試料検査の結果は,全800個セットで安定したPERと挿入損失を示しました.単一のユニット間には明らかな性能差がない接続器の端面の質は均一で 研究室の高精度光学結合の要求を満たしました 顧客は我々の配達能力も認めました. 全批量が完成し,テストされ, 合意された8週間の配達時間内に厳格に出荷されました.R&Dと製品検証の時間軸を遅滞なく維持できるようにする顧客はこのPM1550パッチコードは ファイバーアンプとコアレンタセンシングプラットフォームの 信頼性の高い偏振制御部品だとコメントしました 概要 このケースは,ドイツの通信会社のための PM1550偏振維持ファイバーパッチコードの大量配送プロジェクトを成功裏に提示しています. 800枚の注文量と8週間のリードタイムです. このプロジェクトの核心課題は 繊維増幅器の内部における偏振不安定性, LiDARと異質感探知光学リンクでした標準単モードファイバーパッチコードを使用する際に,アンプの増幅が変動し,コレント検出性能が低下する. PM1550繊維パッチコードのソリューションは ストレスの棒 PM繊維構造を採用して 極化状態をロックします100%の光学検査とバッチ一致性の管理温度サイクルと振動環境下でPER ≥20dBと偏振波動を0.5dB以下を維持します. 標準の単調ファイバーパッチコードと比較して,高精度のコアレンスの光学システムでランダムな偏振漂移を排除します. フィールドテストでは PM1550 ファイバーパッチコードが レーザー,リダール,ヘテロダイヌ検出アプリケーションの 偏振を効果的に安定させていることが確認されましたドイツの通信顧客は光学性能に完全に満足している生産量の一致性と納期 このプロジェクトは,PM1550ファイバーパッチコードが,ヨーロッパのファイバーアンプ,LiDAR,ヘテロダイヌ検出システム統合用の理想的な偏振維持コンポーネントの選択であることを証明しています.制御可能なリードタイムで中型および大批量注文をサポートすることができます通信,レーザー検出,コアレンスの検出の顧客のために,一貫した光学パラメータと完全なテストドキュメントをドイツとより広い欧州市場.
  • コロンビアの医療システムへの応用のためのSMA905ファイバーパッチコード
    08-20 2026
    .gtr-container-k9p3q1 { font-family: Verdana, Helvetica, "Times New Roman", Arial, sans-serif; color: #333333; line-height: 1.6; padding: 15px; box-sizing: border-box; } .gtr-container-k9p3q1 p { font-size: 14px; margin-bottom: 1em; text-align: left !important; } .gtr-container-k9p3q1 strong { font-weight: bold; } .gtr-container-k9p3q1 .gtr-heading-main { font-size: 18px; font-weight: bold; color: #0000FF; margin-top: 2em; margin-bottom: 1em; text-align: left; } .gtr-container-k9p3q1 .gtr-heading-sub { font-size: 16px; font-weight: bold; color: #0000FF; margin-top: 1.5em; margin-bottom: 0.8em; text-align: left; } .gtr-container-k9p3q1 .gtr-table-wrapper { overflow-x: auto; margin-bottom: 1.5em; } .gtr-container-k9p3q1 table { width: 100%; border-collapse: collapse !important; border-spacing: 0 !important; margin-bottom: 0; font-size: 14px; border: 1px solid #0000FF !important; } .gtr-container-k9p3q1 th, .gtr-container-k9p3q1 td { padding: 12px 15px !important; text-align: left !important; vertical-align: top !important; border: 1px solid #0000FF !important; white-space: normal; } .gtr-container-k9p3q1 th { font-weight: bold !important; background-color: rgba(0, 0, 255, 0.1) !important; color: #0000FF !important; } .gtr-container-k9p3q1 tbody tr:nth-child(even) { background-color: rgba(0, 0, 255, 0.02) !important; } @media (min-width: 768px) { .gtr-container-k9p3q1 { max-width: 960px; margin: 0 auto; padding: 20px; } .gtr-container-k9p3q1 .gtr-heading-main { font-size: 20px; } .gtr-container-k9p3q1 .gtr-heading-sub { font-size: 18px; } } 市場背景 コロンビアでは,医療用および産業用レーザー機器の市場が近年,安定した拡大を目撃しています.医療用診断および治療用レーザー装置は,複雑な作業環境で安定した光信号伝送を確保するために,信頼性の高い光学接続部品を必要とします.高性能のファイバーパッチコードは,医療レーザーシステムのコア消耗品であり,繰り返しプラグとプラグを外す操作,幅広い温度変動に耐える必要があります.長期間の連続運転中に光信号損失が低く保たれる. 伝統的な一般的な繊維パッチコードは,しばしば厳格な医療基準の要件を満たすことができません. 機械的な耐久性低下,不安定な挿入損失性能,医療用レーザーハードウェアで一般的に使用される大型コアマルチモード光ファイバーと互換性コロンビアの多くの地元サプライヤーは,レーザーと医療用シナリオのための国際TIA/IEC規格に準拠する製品がないため,標準的な通信指向ファイバージャンパーしか提供できない.接続器の短寿命など,地元のエンドユーザが直面する課題専門的な医療用繊維アセンブリの調達期間が長くなっています.高信頼性 SMA905 ファイバーパッチコード医療用レーザー機器の統合のための柔軟なカスタム仕様. 顧客とアプリケーションのシナリオ コロンビアに本拠を置くこの顧客は 医療用レーザーシステムの組み立てと販売後のサービスに重点を置く設備統合業者です顧客は,診療用治療医療用レーザー機器に光ファイバー組成を統合するファイバーパッチコードは医療用レーザーハードウェア内の重要な信号伝送リンクとして機能し,臨床治療作業の流れにレーザーエネルギーを供給します 適用環境は厳格な運用条件を課します. 機器の試験,保守,定期的なサービスサイクル中に接続器は頻繁に配列する必要があります.設備の輸送中に環境の作業温度は−40 °Cから+85 °Cに変化する.顧客は標準的な通信ファイバージャンパーではなく,特殊なファイバーパッチケーブルを大量に必要とした.2800 台 SMA905 ファイバーパッチコード総配送期間は8週間です 協力前の主な難点は,低品質の輸入パッチコードの交換頻度が高く,不安定な挿入損失がレーザー出力の一貫性を妨害する,代替的な第三者の製品では,不oxidable steelとセラミックフェルルとの柔軟な選択ができない医療システムにおける材料リストの要件に完全に適合することができなかった. 医療システムでは,顧客は,定制された8週間のタイムライン内で大量のカスタマイズされたSMA905パッチコードを供給できる資格のある製造者を探していました国際的な業界性能基準を遵守する. わたしたち の 解決策 Gezhi Photonicsは,このコロンビアの医療プロジェクトのための完全な光学接続ソリューションとして,カスタマイズされたSMA905ファイバーパッチコード (FMMAコネクタアセンブリとも呼ばれる) を提供しました.公式のSMA905パッチコードドキュメントの製品仕様に基づいてTIA / IEC業界標準に完全に適合する,スレッドナット SMA-905接続設計を採用顧客の現場メンテナンスチームのために簡単なフィールド終了と組み立てをサポートする. 基本技術仕様 パラメータ 仕様 コネクタタイプ SMA905 (FMMA) 螺纹ノットロック構造,TIA/IEC対応 挿入損失 ≤1.0 dB 数値アパルチャー 0.22 ± 0.02 鉄輪材料 ステンレススチール (衝撃耐性が高い) /セラミック (耐磨性が高い) 繊維の種類 シングルモード / マルチモード 選択可能 繊維コア直径 100 μm ¥ 1000 μm (設定可能) サポートされている繊維品種 OM1 (62.5/125 μm),OM3 (50/125 μm),100/140‐22/250,200/220‐22/500,300/330‐22/500,400/440‐22/730,800/840‐22/1100 交尾 の 耐久性 > 1000 交尾サイクル 動作温度 −40 °C ~ +85 °C ケーブル外径 900 μm の緩いチューブ / 2.0 mm / 3.0 mm のジャケット / オーダーメイドサイズ 構造 シンプレックス/デュプレックス インターコンバーチブルインターフェース SMA905,FC/UPC,FC/APC,SC/UPC,SC/APC 医療機器の安定したレーザーエネルギー伝送を確保し,効果的なレーザービーム結合効率を保証するために,これらの仕様が選択されました.装置の検査中に頻繁なプラグインに抵抗する螺栓式ナッツロック構造は,臨床環境における機器の振動による偶然の切断を防止します. 注文システムでは 複数の仕様で 柔軟な設定が可能です合意された8週間のリードタイム内に2800個の総量を満たすために生産ワークフローをスケジュールしました完成したパッチコードは,出荷前に全セットの光学挿入損失試験と機械的なペアリング耐久性サンプル検査を経た.医療機器のコンプライアンスファイリングと品質追跡管理のための完全な製品仕様データシートも提供しました. 顧客からのフィードバック 大量出荷を受け取り,サンプル検証,機器の統合,リアルマシンでの臨床試験を完了した後,コロンビアの顧客は肯定的なフィードバックをくれました.SMA905ファイバーパッチコードは 医療用レーザーシステムに 完璧に適応しています低 ≤1.0 dBの挿入損失は,安定したレーザーエネルギー供給を保証します. >1000サイクルマッピング耐久性により,機器の保守サイクル中に部品交換頻度が大幅に減少しました.‐40 °C~+85 °Cの広い範囲の温度性能は,変動する臨床環境や輸送環境で安定している.. ユーザーによって説明されているように:ゲージーフォトニクスSMA905ファイバーパッチコードは,代替製品の不安定な光学性能と短い使用寿命の以前の核心問題を効果的に解決しました2800台が品質検査に合格した大核ファイバー互換性と複数のケーブル直径選択は,治療用レーザー装置の異なるモデル要件を満たしました. 現地でのアプリケーション結果は非常に満足のいくものでした. 8週間の配達サイクルは,地元の病院や診療所に医療機器の配達を遅らせることなく,プロジェクト展開のタイムラインを満たしました. 概要 コロンビアの医療向けSMA905ファイバーパッチコードプロジェクトでは,標準化された,海外の医療用レーザー統合装置のための高度な信頼性のレーザーファイバー組成装置螺紋ノートSMA905 (FMMA) コンネクタは,TIA/IEC仕様に対応し,コアパフォーマンス指標:挿入損失 ≤1.0 dB,数値アパルチャー 0.22±0.02耐久性 > 1000 サイクル,動作温度 ~ 40 °C ~ + 85 °C. ステンレス鋼/セラミックフェルル代替品を提供し,コア直径100~1000 μmをサポートし,OM1をカバーします.OM3および複数の特殊大核医療繊維類選択可能な900μm,2.0mm,3.0mmのケーブルジャケットと交互互換性のあるSMA905 / FC / SCコネクタインターフェイス.これらの包括的な仕様により,医療,産業用および軍事用光学相互接続シナリオ. Gezhi Photonics は 8 週間の 約束 期間 内に 2800 台の SMA905 ファイバー パッチコード の 製造 と 配送 を 完了 し た.コロンビアの地元の市場で医療用ファイバージャンパーが入手しにくいという顧客の難点を解決しました現実の世界での臨床操作では,安定した光学結合性能と長期間の機械的信頼性が検証されました.このケースは,適切に指定されたSMA905ファイバーパッチコードが臨床医療機器のための信頼性の高いレーザー信号伝送を提供できることを証明しています海外のパートナーによる医療機器の商業展開を支援する.医療用レーザー向けに特化した光ファイバーコンポーネントを調達する企業は,製品パラメータ参照と大量注文の調達慣行のためにこのプロジェクトを参照することができます..
  • ケーススタディ:オーストラリアの光通信テストラボプロジェクト向けPM可変光減衰器
    08-11 2026
    /* Unique root class for encapsulation */ .gtr-container-7f9k2p { font-family: Verdana, Helvetica, "Times New Roman", Arial, sans-serif; color: #333; line-height: 1.6; padding: 20px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; overflow-x: hidden; } .gtr-container-7f9k2p p { font-size: 14px; margin-bottom: 1em; text-align: left !important; word-break: normal; overflow-wrap: normal; } .gtr-container-7f9k2p .gtr-section-title { font-size: 18px; font-weight: bold; color: #0000FF; margin-top: 2em; margin-bottom: 1em; padding-bottom: 5px; border-bottom: 2px solid rgba(0, 0, 255, 0.2); text-align: left; } .gtr-container-7f9k2p .gtr-subsection-title { font-size: 16px; font-weight: bold; color: #0000FF; margin-top: 1.5em; margin-bottom: 0.8em; text-align: left; } .gtr-container-7f9k2p .gtr-table-wrapper { width: 100%; overflow-x: auto; margin-bottom: 1.5em; border-radius: 4px; border: 1px solid #e0e0e0; } .gtr-container-7f9k2p table { width: 100%; border-collapse: collapse; border-spacing: 0; min-width: 600px; } .gtr-container-7f9k2p table th, .gtr-container-7f9k2p table td { border: 1px solid #d0d0d0 !important; padding: 10px 12px; text-align: left; vertical-align: top; font-size: 14px; word-break: normal; overflow-wrap: normal; } .gtr-container-7f9k2p table thead th { background-color: rgba(0, 0, 255, 0.08); color: #0000FF; font-weight: bold; } .gtr-container-7f9k2p table tbody tr:nth-child(even) { background-color: rgba(0, 0, 255, 0.03); } .gtr-container-7f9k2p ul { list-style: none !important; padding-left: 0; margin-left: 0; margin-bottom: 1em; } .gtr-container-7f9k2p ul li { position: relative; padding-left: 25px; margin-bottom: 0.5em; font-size: 14px; text-align: left; list-style: none !important; } .gtr-container-7f9k2p ul li::before { content: "•" !important; position: absolute !important; left: 0 !important; color: #0000FF; font-size: 1.2em; line-height: 1; top: 0; } .gtr-container-7f9k2p .gtr-image-wrapper { margin-top: 1.5em; margin-bottom: 1.5em; text-align: center; } @media (min-width: 768px) { .gtr-container-7f9k2p { padding: 30px; } .gtr-container-7f9k2p .gtr-section-title { font-size: 20px; } .gtr-container-7f9k2p .gtr-subsection-title { font-size: 18px; } .gtr-container-7f9k2p table { min-width: auto; } } 1. 市場背景 オセアニア、特にオーストラリアの光学テスト市場では、通信ラボのアップグレード、ファイバーレーザーの研究開発、コヒーレント信号テストの需要が急増しており、偏波保持光学コンポーネントの需要が高まっています。現在、現地で販売されている従来のPM VOAには、減衰精度が低い、波長帯域が限定的、挿入損失が高い、パッケージサイズが大きいといった明らかな欠点があります。 Gezhi Photonicsの532~2050nm PM VOAは、この市場のギャップを埋め、全スペクトル偏波依存テストをサポートします。この事例では、光学通信システムテストのために6,800ユニットの大口注文が6週間以内にオーストラリアに出荷されました。 2. 顧客とアプリケーションシナリオ 2.1 基本顧客情報 項目 詳細 対象国 オーストラリア クライアントタイプ 光学通信テストシステムインテグレーター 主要エンドユーザー 現地の通信ラボ、大学フォトニクス研究センター、光学コンポーネントメーカー 総注文数量 6,800ユニット 必要リードタイム 6週間 主な用途 光学通信システム性能テスト 2.2 主要テストワークフロー 1310/1550nmコヒーレントトランシーバー減衰校正 980/1064/2000/2050nm高出力ファイバーレーザー偏波テスト 532~850nm可視光ラボ光学センシング実験 2.3 協力前の顧客の課題 競合PM VOAは0.1dBの調整精度しか達成できず、テストデータの不安定さを引き起こす 単一波長デバイスは複数モデルの在庫を強制し、在庫コストを増加させる 最大耐電力200mW未満で、高出力ポンプレーザーとの互換性がない 大きすぎるパッケージはコンパクトなテストベンチへの統合が困難 海外サプライヤーのリードタイムが長く、プロジェクト納品が遅延する 3. 当社のソリューション:Gezhi 532~2050nm PM VOA 3.1 製品画像 3.2 主要技術パラメータ表 パラメータ 仕様値 備考 中心波長オプション 532/633/780/850/980/1064/1310/1550/2000/2050 nm オーストラリアのマルチバンドテスト用混合モデル 動作波長許容誤差 ±20nm (532~1064nm); ±40nm (1310~2050nm) 広帯域スペクトルカバー 減衰調整範囲 0.6~60dB (1310/1550/980/1064nm)0.8~60dB (532/2000/2050nm) 連続無段階減衰 調整精度 0.02 dB ラボ校正用の超高精度 最大挿入損失 0.6dB (1310~1550nm)0.8dB (532/2000/2050nm) コネクタバージョンはILが追加で0.3dB上昇 最小消光比 (23℃) 20dB (780~1550nm)18dB (532/2000/2050nm) コネクタバージョンはERが追加で2dB低下 最小リターンロス 50 dB コネクタバージョンはRLが追加で5dB低下 最大耐電力 500 mW 高出力レーザーテストをサポート 標準ファイバー PMパンダファイバー 顧客の既存テストハーネスに適合 パッケージサイズ 26×18×8 mm テストベンチ統合用のコンパクト設計 動作温度 0~+70 ℃ オーストラリアの屋内ラボ環境に適応 保管温度 -40~+85 ℃ 安定した長期保管 デフォルトコネクタ軸 スロー軸アライメント 顧客標準インターフェースに適合 3.3 カスタム注文コーディング構成表 (モデル: PMMVOA) コーディングセグメント 顧客カスタム選択 機能説明 1111 波長 1310 / 1550 / 980 / 1064 主要通信・ファイバーレーザー帯域 2 動作軸 B (両軸動作) ユニバーサル偏波テスト 333 ファイバータイプ 001 (PM1550) / 002 (PM1310) PMパンダファイバー適合 4 パッケージサイズ 0 (26×18×8mm) 標準コンパクトハウジング 5 ピグテールタイプ 1 (900μmルースチューブ) 破損防止ラボピグテール 6 ファイバー長 1.0 テストベンチ用統一1mファイバー 77 コネクタ 0=FC/UPC, 1=FC/APC 異なるトランシーバー用の混合コネクタ 3.4 大量納品保証スキーム 6,800ユニットバッチ製造のための専用自動生産ライン 一貫した性能を確保するためのバッチ前減衰精度キャリブレーション 優先海上輸送 + 事前完了したオーストラリア通関書類 合意された6週間以内の全数量納品完了 4. 顧客フィードバック (表形式) 最適化次元 実際の顧客メリット テスト精度 0.02dBの超高精度がデータ偏差を解消; 校正作業を40%削減 在庫コスト 単一製品が5つの旧型VOAモデルを代替; 保管・予備部品コストを大幅削減 高出力互換性 500mWの定格電力が、焼損なしで高出力ポンプレーザーテストを完全にサポート 機械的統合 26×18×8mmのミニパッケージがラックテストベンチの構造設計を簡素化 納品スケジュール 全6,800ユニットを6週間で納品; 現地ラボのアップグレードプロジェクトに遅延なし 長期安定性 オーストラリアの変動するラボ温度下での3ヶ月間の連続動作後、フィールド故障ゼロ 顧客の生の声 「GezhiのPM手動VOAは、当社のマルチバンド光学通信テストの課題を完全に解決しました。このシリーズをすべてのテストベンチの標準コンポーネントとして使用し、2000/2050nm中赤外レーザーテスト装置の再注文を行います。」 5. まとめ このオーストラリア向け6,800ユニットのPM VOA大量プロジェクトは、視覚化された表と概略図を通じて、Gezhi Photonicsのコア製品の強みを完全に実証しています。 532~2050nmの全スペクトルをカバーする超高精度0.02dB減衰精度で、マルチシナリオ光学通信テストに対応; 優れた光学指標: 低挿入損失、高消光比、500mWの高耐電力、安定した広温度性能; コンパクトな26×18×8mmの標準化パッケージ、完全にカスタマイズ可能な波長、ファイバー、コネクタオプション; タイトな6週間のリードタイム内での大量注文に対応できる信頼性の高い大量生産能力。 オーストラリアの通信ラボ、大学フォトニクス施設、光学テスト機器メーカーにとって、Gezhi PM手動可変光減衰器は、従来のVOAの一般的なテスト欠陥を解決するワンストップ偏波保持減衰ソリューションです。
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