Die 1273-nm-DFB-Butterfly-Laserdiode für die HF-Erfassung wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen der Sensoranwendung zu erfüllen. Die Geräte zeichnen sich durch eine hohe Ausgangsleistung und einen weiten Betriebstemperaturbereich aus. Ihre 14-Pin-Butterfly-Gehäuse sind entweder pinkompatibel mit standardmäßigen SONET OC-48-Geräten.
Die 1273-nm-DFB-Butterfly-Laserdiode für die HF-Erfassung wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen der Sensoranwendung zu erfüllen. Die Geräte zeichnen sich durch eine hohe Ausgangsleistung und einen weiten Betriebstemperaturbereich aus. Ihre 14-Pin-Butterfly-Gehäuse sind entweder pinkompatibel mit standardmäßigen SONET OC-48-Geräten.
Die 1273-nm-DFB-Butterfly-Laserdiode für die HF-Erfassung wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen der Sensoranwendung zu erfüllen. Die Geräte zeichnen sich durch eine hohe Ausgangsleistung und einen weiten Betriebstemperaturbereich aus. Ihre 14-Pin-Butterfly-Gehäuse sind entweder pinkompatibel mit standardmäßigen SONET OC-48-Geräten.
Advanced Multiple Quantum Well (MQW);
Laserdesign mit verteilter Rückkopplung (DFB);
Hohe Ausgangsleistung;
14-Pin-Butterfly-Gehäuse nach Industriestandard;
Option für SMF-28-Faser-Pigtail oder PM-Faser.
Sensorentwicklung;
HF-Gaserkennung;
Externe Modulation.
Parameter | Symbol | Zustand | Mindest. | Typ. | max. | Einheit |
Mittlere Wellenlänge | λc | TL=15~35℃ CW | 1273.05 | 1273.55 | 1274.05 | nm |
Optische Ausgangsleistung | Po | - | 10 | - | - | mW |
Schwellenstrom | ITH | - | - | 10 | 35 | mA |
Steigungseffizienz | η | CW-Ausgangsleistung 5mW | 0.05 | 0.08 | 0.2 | mW/mA |
Betriebsstrom | Iop | Po=10mW(CW) | - | 100 | 200 | mA |
Spektrale Linienbreite | LW | FWHM | - | 2 | - | MHz |
Laser-Vorwärtsspannung | VF | CW-Ausgangsleistung 5mW | - | 1.2 | 2.0 | V |
Dunkelstrom überwachen | ICH WÜRDE | - | - | - | 0.1 | µA |
Bandbreite(@-3dB) | SW | - | - | 2.5 | - | GHz |
Seitenmodus-Unterdrückungsverhältnis | SMSR | CW | 35 | 40 | - | dB |
Optische Isolierung | ISO | -10
30
|
-
|
-
|
dB |
|
Relative Intensität Nosie | RIN | CW, Ausgangsleistung 5mW | - | -145 | - | dB |
Frequenzbereich | F | - | 5 | - | 1002 | MHz |
Ebenheit des Frequenzgangs | S21 | ZF = 60mA, 5MHz-1002MHz | -0,75 | - | 0.75 | dB |
TEC-Solltemperatur | Ts | - | 15 | - | 35 | ℃ |
Eingangsimpedanz | ZIN | - | 22 | 25 | 28 | Ω |
Thermistorstrom | ITK | - | 10 | - | 100 | µA |
Thermistorwiderstand | RTH | TL = 25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
TEC-Strom | ITEC | TL = 25℃, TC= 70℃ | - | - | 1.5 | A |
TEC-Spannung | VTEC | TL = 25℃, TC= 70℃ | - | - | 3.5 | V |
TEC-Kapazität | ΔT | TC= 70℃ | - | - | 50 | ℃ |
Thermistortemperatur | - | - | - | - | 100 | ℃ |
Wellenlängendrift (EOL) | Δλ | Getestet über 25 Jahre Lebensdauer | - | - | ±0,1 | nm |
Wellenlänge Temperaturkoeffizient | Δλ/ΔT | TEC-Temperatur bei 15 ℃ bis 35 ℃ | - | 0.09 | - | nm/℃ |
Wellenlänge Stromkoeffizient | Δλ/ΔI | - | - | 0.01 | - | Nanometer/mA |
Typ 2
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A: Wir haben große Wellenlängen von 1270 nm bis 1650 nm.
F: Was ist die Anforderung an die Ausgangsleistung?A: Wir haben 10-mW- und 20-mW-Optionen, wir können sie auch an Ihre Anforderungen anpassen.
F: Welchen Fasertyp möchten Sie?A: SM-Faser oder PM-Faser.
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