Die 1545,32-nm-DFB-Butterfly-Laserdiode mit 2 MHz Linienbreite bietet ein Einzelfrequenz-Emissionsprofil und kann durch Strom und/oder Temperatur auf benachbarte ITU-Gitterwellenlängen abgestimmt werden. Dieser Laser hat ein Distributed-Feedback-Cavity-Design und wird in einem 14-Pin-Butterfly-Gehäuse angeboten. Dieser DFB verfügt über einen integrierten TEC, einen 10K-Temperatursensor und eine MPD (Monitor-Fotodiode). Es hat eine Ausgangsleistung von bis zu 10 mW. Das Butterfly-Paket hat einen SM-Faser- oder PM-Faser-Pigtail und einen FC/PC-Anschluss.
Die 1545,32-nm-DFB-Butterfly-Laserdiode bietet ein Einzelfrequenz-Emissionsprofil und kann durch Strom und/oder Temperatur auf benachbarte ITU-Gitterwellenlängen abgestimmt werden. Dieser Laser hat ein Distributed-Feedback-Cavity-Design und wird in einem 14-Pin-Butterfly-Gehäuse angeboten. Dieser DFB verfügt über einen integrierten TEC, einen 10K-Temperatursensor und eine MPD (Monitor-Fotodiode). Es hat eine Ausgangsleistung von bis zu 10 mW. Das Butterfly-Paket hat einen SM-Faser- oder PM-Faser-Pigtail und einen FC/PC-Anschluss.
Die 1545,32-nm-DFB-Butterfly-Laserdiode bietet ein Einzelfrequenz-Emissionsprofil und kann durch Strom und/oder Temperatur auf benachbarte ITU-Gitterwellenlängen abgestimmt werden. Dieser Laser hat ein Distributed-Feedback-Cavity-Design und wird in einem 14-Pin-Butterfly-Gehäuse angeboten. Dieser DFB verfügt über einen integrierten TEC, einen 10K-Temperatursensor und eine MPD (Monitor-Fotodiode). Es hat eine Ausgangsleistung von bis zu 10 mW. Das Butterfly-Paket hat einen SM-Faser- oder PM-Faser-Pigtail und einen FC/PC-Anschluss.
10mW oder 20mW Ausgangsleistung;
Mittenwellenlänge 1545nm
Hochleistungs-Multi-Quantum-Well (MQW)-Distributed-Feedback (DFB)-Laser;
Eingebauter TEC und optischer Isolator;
SM-Faser- oder PM-Faser-Pigtail, FC/APC-Anschluss;
ITU-Wellenlängen von 1270 nm bis 1650 nm verfügbar;
C/DWDM-Systeme;
Faseroptische Sensoren;
Laserquellen;
Gasdetektion.
Parameter | Symbol | Zustand | Mindest. | Typ. | max. | Einheit |
Mittlere Wellenlänge | λc | TL=15~35℃ CW | 1544.32 | 1545.32 | 1546.32 | nm |
Optische Ausgangsleistung | PO | - | 10 | - | - | mW |
Schwellenstrom | ITH | - | - | 10 | 35 | mA |
Steigungseffizienz | ƞ | CW-Ausgangsleistung 5mW | 0.05 | 0.08 | 0.2 | mW/mA |
Betriebsstrom | Iop | PO= 10 mW (CW) | - | 100 | 200 | mA |
Vorwärtsspannung des Lasers | VF | CW-Ausgangsleistung 10mW | - | 1.2 | 2.0 | V |
Überwachen Sie den Dunkelstrom | ICH WÜRDE | - | - | - | 0.1 | μA |
Bandbreite(@-3dB) | SW | - | - | 2.5 | - | GHz |
Side-Mode-Unterdrückungsverhältnis | SMSR | CW | 35 | 40 | - | dB |
Linienbreite (3dB volle Breite) | LW | Moduliert mit 2,5 Gbit/s bei Nennleistung |
- | 2 | - | MHz |
Optische Trennung | - | -10 < TC < +70℃ | 30 | - | - | dB |
Relatives Intensitätsrauschen | RIN | CW, Ausgangsleistung 5mW | - | -145 | - | 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℃ | - | 0.6 | 2.0 | A |
TEC-Spannung | VTEC | TL = 25℃, TC = 70℃ | - | 1.3 | 3.5 | V |
TEC-Kapazität | ΔT | Tc = 70℃ | - | - | 50 | ℃ |
Thermistortemperatur | - | - | - | - | 100 | ℃ |
Wellenlängendrift (EOL) | △λ | Über getestet 25 Jahre Lebensdauer |
- | - | ±0,1 | nm |
Temperaturkoeffizient der Wellenlänge | Δλ/ΔT | TEC-Temperatur bei 15 ℃ bis 35 ℃ | - | 0.09 | - | nm/℃ |
Wellenlängenstromkoeffizient | Γλ/ΓΙ | - | - | 0.01 | - | Nanometer/mA |
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A: Box Optronics kann viele Wellenlängen bereitstellen, die einer Vielzahl von Gasdetektionsanwendungen entsprechen.
F: Welchen optischen Anschluss benötigen Sie?A: Box Optronics kann den optischen Anschluss kostenlos an die Anforderungen anpassen.
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