Die 1310 nm 1 mW SLED- oder SLD-Superlumineszenz-Leuchtdioden sind hochqualifizierte SLEDs für eine Vielzahl von Anwendungen mit faseroptischen Gyroskopen (FOG). Diese SLEDs können in anspruchsvollen Temperaturbereichen und bei erhöhten Stoß-/Vibrationspegeln betrieben werden und haben aufgrund ihres Einsatzes in Verteidigungs- und Weltraumumgebungen eine nachweislich lange Lebensdauer.
Die 1310-nm-1-mW-SLED- oder SLD-Superlumineszenz-Leuchtdioden sind hochqualifizierte SLEDs für eine Vielzahl von Anwendungen mit faseroptischen Gyroskopen (FOG). Diese SLEDs können in anspruchsvollen Temperaturbereichen und bei erhöhten Stoß-/Vibrationspegeln betrieben werden und haben aufgrund ihres Einsatzes in Verteidigungs- und Weltraumumgebungen eine nachweislich lange Lebensdauer.
Die superlumineszierenden Leuchtdioden SLED oder SLD mit 1310 nm und 1 mW sind weniger empfindlich gegenüber Wellenlängenverschiebungen, die durch Temperatur oder Alterung verursacht werden. Durch den Einsatz innovativer Materialien und Materialstrukturen konnte die Wellenlängenstabilität unserer Geräte im Vergleich zu herkömmlichen Geräten um den Faktor vier verbessert werden.
Die 1310-nm-1-mW-SLED- oder SLD-Superlumineszenz-Leuchtdioden sind hochqualifizierte SLEDs für eine Vielzahl von Anwendungen mit faseroptischen Gyroskopen (FOG). Diese SLEDs können in anspruchsvollen Temperaturbereichen und bei erhöhten Stoß-/Vibrationspegeln betrieben werden und haben aufgrund ihres Einsatzes in Verteidigungs- und Weltraumumgebungen eine nachweislich lange Lebensdauer.
Die superlumineszierenden Leuchtdioden SLED oder SLD mit 1310 nm und 1 mW sind weniger empfindlich gegenüber Wellenlängenverschiebungen, die durch Temperatur oder Alterung verursacht werden. Durch den Einsatz innovativer Materialien und Materialstrukturen konnte die Wellenlängenstabilität unserer Geräte im Vergleich zu herkömmlichen Geräten um den Faktor vier verbessert werden.
8-poliges oder 14-poliges Butterfly-Gehäuse;
Mit Thermoelektrizitätskühler (TEC);
SMF- oder PMF-Kopplung;
Hervorragende Zuverlässigkeit, gebrauchtes Glas.
Glasfasergyroskop;
Optische Kohärenztomographie (OCT);
Glasfaser-Strommessung;
Glasfaserkommunikation.
Parameter | Symbol | Mindest. | Typ. | Max. | Einheit | Anmerkungen |
Mittenwellenlänge | λc | 1290 | 1310 | 1330 | nm | CW |
Power in Glasfaser | NACH | 1.0 | 2.0 | 2.5 | mW | CW, ITH=100mA |
3 dB Bandbreite | Dl | 30 | 35 | - | nm | CW |
Betriebsstrom | ITH | - | 100 | 150 | mA | CW |
Lagertemperatur | Ts | -55 | - | +85 | ℃ | |
Betriebsgehäusetemperatur | Spitze | -45 | - | +70 | ℃ | |
Sperrspannung | VCC | - | - | 2.0 | V | |
Vorwärtsstrom | WENN | - | - | 200 | mA | |
Spannung des thermoelektrischen Kühlers | V | - | - | 3.2 | V | |
Thermoelektrischer Kühlerstrom | I | - | - | 1.2 | A | |
Lagerfeuchtigkeit | - | 5 | - | 85 | %RH | |
Bleilottemperatur | - | - | - | 260 | ℃ | |
Bleilötzeit | - | - | - | 10 | S | |
Zugfestigkeit des Pigtails | - | 1 | - | - | kgf | |
Faserbiegeradius | - | 30 | - | - | mm | |
Spektrummodulation | - | - | 0.1 | 0.2 | dB | - |
Aussterben | IST | - | - | 1 | dB | CW |
TEC-Strom | IC | - | - | 0.5 | A | TK = -45~+70℃ |
TEC-Spannung | VC | - | - | 3.0 | V | TK = -45~+70℃ |
Thermistorwiderstand | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ | TC =25℃ |
Thermistor B konstant | B | - | 3950 | - | K | - |
STIFT | BEZEICHNUNGEN | STIFT | BEZEICHNUNGEN |
1 | TEC(+) | 14 | TEC(-) |
2 | Thermistor | 13 | Fallgrund |
3 | PD-Anode | 12 | NC |
4 | PD-Kathode | 11 | SLD-Kathode |
5 | Thermistor | 10 | SLD-Anode |
6 | NC | 9 | NC |
7 | NC | 8 | NC |
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A: Box Optronics kann 830 nm, 850 nm, 1310 nm, 1550 nm und 1610 nm Wellenlänge sowie Versionen mit einer Ausgangsleistung von 1 mW bis 15 mW zur Auswahl anbieten.
F: Welchen optischen Stecker benötigen Sie?A: Box Optronics kann den optischen Stecker kostenlos an die Anforderungen anpassen.
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