E-mail: [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված]
հեռ: + 86 29 88244373
Տուն> շոու ցուցակ
Մինչև 2023 թվականի հոկտեմբեր տվյալների հիման վրա վերապատրաստվել է ռադիոհաճախականության օպտիկական հապաղման գծի բնորոշ բաղադրիչները ստորև։ Այդ տարրերն են լազերը, մոդուլյատորը, հապաղման գիծը, դետեկտորը և սխեմաները։ Այս բաժիններից յուրաքանչյուրն ունի իր դերը, և միասին թույլ են տալիս տեղեկատվության արագ և առանց սխալների փոխանցումը։
LK-օպտոէլեկտրոնային RF օպտիկական ուշացման գիծ Շատ հեշտ է օգտագործել և բաղկացած է ընդամենը մի քանի քայլից։ Լազերը սկզբում լուսային ազդանշան է ուղարկում։ Այնուհետև այն որպես լույսի ազդանշան փոխանցվում է մոդուլյատորին։ Մոդուլյատորը լուսային ազդանշանը փոխակերպում է էլեկտրականի։
Վերջին տարրը դետեկտորն է, որին ազդանշանը կիրառվում է ուշացման գծով անցնելուց հետո: Դետեկտորի գործառույթն է էլեկտրական ազդանշանը հետ վերածել լուսային ազդանշանի: Վերջապես, օպտիկական ազդանշանը հասնում է էլեկտրոնային շղթաներին: Այս շղթաները կարդում են ազդանշանը և փոխակերպում տեղեկատվությունը` այլուր տեղեկացնելու համար, լինի դա համակարգիչ, թե այլ սարքեր:
Այնուհետև կարդացեք այս հոդվածը՝ պարզելու համար, թե ինչպես է LK-Optoelectronic RF-ն Ամբողջությամբ մանրաթելային օպտիկական ուշացման գիծ Հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ոլորտում հեղափոխություն է ստեղծում: Ստորև ներկայացված են այս տեխնոլոգիայի որոշ առավելություններ, որոնք չափազանց օգտակար են հաղորդակցման ցանցերի արդյունավետ գործունեության համար:

LK-օպտոէլեկտրոնային RF-ի երկրորդ առավելությունը բոլոր մանրաթելերից կարգավորվող օպտիկական ուշացման գիծ Հաղորդակցման համակարգերի համար ունի բազմաթիվ առավելություններ։ Դրա հիմնական առանձնահատկություններից մեկը արագությունն է։ Ռադիոհաճախականության օպտիկական հապաղման գիծը կարող է մատչելի կերպով տվյալներ փոխանցել լույսի արագությամբ։ Ավանդաբար, դուք դա կանեիք այսպես. Ռադիոհաճախականության օպտիկական հապաղման գիծը, եթե ուղարկում եք տեսանյութ կամ մեծ ֆայլ, կարող եք դա անել շատ ավելի արագ՝ Ռադիոհաճախականության օպտիկական հապաղման գիծով, համեմատած սովորականի հետ։

RF կոմպակտ օպտիկական ուշացման գիծ Այս տեխնոլոգիան օգտագործվում է բազմաթիվ ոլորտներում և կիրառվում է բազմաթիվ կիրառություններում: Դրա հիմնական կիրառումը հեռահաղորդակցությունն է: Serious-ը, որը RMIE-ից դուրս է, նախագծվել է կապի ցանցերում գերբեռնվածությունից խուսափելու համար՝ հնարավորություն տալով բազմակի պլեքսին օգտագործել ավելի մեծ հուսալիության և արագության համար:

Այս տեխնոլոգիան շատ կարևոր է նաև բժշկական և դեղագործական ոլորտում։ Այն կարող է կիրառվել բժշկական պատկերագրական ռենտգենյան, ՄՌՏ և ախտորոշման այլ ձևերի համար։ Ռադիոհաճախականության այս տեխնոլոգիան բարձրաչափի օպտիկական ուշացման գիծ թույլ է տալիս այս թեստերը լինել ավելի արագ և ավելի ճշգրիտ։ Սա կարևոր է, քանի որ այն բարելավում է հիվանդների խնամքը և արդյունքները։