Die 1310-nm-1-mW-SLED- oder SLD-Superlumineszenz-Leuchtdioden sind hochqualifizierte SLEDs für eine Vielzahl von FOG-Anwendungen (Fiber Optic Gyroscopes). Diese SLEDs können in anspruchsvollen Temperaturbereichen eingesetzt werden, haben ein erhöhtes Schock- / Vibrationsniveau und haben aufgrund ihrer Verwendung in Verteidigungs- und Weltraumumgebungen eine lange Lebensdauer.
Die 1310-nm-1-mW-SLED- oder SLD-Superlumineszenz-Leuchtdioden sind hochqualifizierte SLEDs für eine Vielzahl von FOG-Anwendungen (Fiber Optic Gyroscopes). Diese SLEDs können in anspruchsvollen Temperaturbereichen eingesetzt werden, haben ein erhöhtes Schock- / Vibrationsniveau und haben aufgrund ihrer Verwendung in Verteidigungs- und Weltraumumgebungen eine lange Lebensdauer.
Die 1310 nm 1 mW SLED- oder SLD Superlumineszenz-Leuchtdioden sind weniger empfindlich gegenüber Wellenlängenverschiebungen, die durch Temperatur oder Alterung hervorgerufen 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 FOG-Anwendungen (Fiber Optic Gyroscopes). Diese SLEDs können in anspruchsvollen Temperaturbereichen eingesetzt werden, haben ein erhöhtes Schock- / Vibrationsniveau und haben aufgrund ihrer Verwendung in Verteidigungs- und Weltraumumgebungen eine lange Lebensdauer.
Die 1310 nm 1 mW SLED- oder SLD Superlumineszenz-Leuchtdioden sind weniger empfindlich gegenüber Wellenlängenverschiebungen, die durch Temperatur oder Alterung hervorgerufen werden. Durch den Einsatz innovativer Materialien und Materialstrukturen konnte die Wellenlängenstabilität unserer Geräte im Vergleich zu herkömmlichen Geräten um den Faktor vier verbessert werden.
8pin oder 14pin Butterfly Package;
Mit Thermoelektrizitätskühler (TEC);
SMF- oder PMF-Kopplung;
Hervorragende Zuverlässigkeit, gebrauchtes Glas.
Gyroskop für optische Fasern;
Optische Kohärenztomographie (OCT);
Faseroptische Stromerfassung;
Faserkommunikation.
Parameter | Symbol | Mindest. | Typ. | Max. | Einheit | Anmerkungen |
Lagertemperatur | Ts | -55 | - | +85 | ℃ | |
Betriebsgehäusetemperatur | oben | -45 | - | +70 | ℃ | |
Sperrspannung | VCC | - | - | 2.0 | V | |
Vorwärtsstrom | WENN | - | - | 200 | mA | |
Thermoelektrische Kühlerspannung | V | - | - | 3.2 | V | |
Thermoelektrischer Kühlerstrom | I | - | - | 1.2 | A | |
Lagerfeuchtigkeit | - | 5 | - | 85 | % RH | |
Bleilottemperatur | - | - | - | 260 | ℃ | |
Bleilötzeit | - | - | - | 10 | S | |
Zugfestigkeit des Zopfs | - | 1 | - | - | kgf | |
Faserbiegeradius | - | 30 | - | - | mm | |
Betriebsstrom | ITH | - | 100 | 150 | mA | CW |
Power in Fiber | PO | 1.0 | 2.0 | 2.5 | mW | CW, ITH = 100 mA |
3dB Bandbreite | Î ”λ | 30 | 35 | - | nm | CW |
Mittenwellenlänge | Î »c | 1290 | 1310 | 1330 | nm | CW |
Spektrummodulation | - | - | 0.1 | 0.2 | dB | - |
Aussterben | ER | - | - | 1 | dB | CW |
TEC Strom | IC | - | - | 0.5 | A | TC = -45 ~ + 70 ° |
TEC-Spannung | VC | - | - | 3.0 | V | TC = -45 ~ + 70 ° |
Thermistorwiderstand | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | KÎ © | TC = 25 |
Thermistor B konstant | B | - | 3950 | - | K | - |
STIFT | BEZEICHNUNGEN | STIFT | BEZEICHNUNGEN |
1 | TEC( + ï¼ ‰ | 14 | TEC(-ï¼ ‰ |
2 | Thermistor | 13 | Gehäusegrund |
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: Die Box-Optronik bietet 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.
F: Welchen optischen Anschluss benötigen Sie?A: Box Optronics kann den optischen Anschluss kostenlos an die Anforderungen anpassen.
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