1550 nm Superlumineszenzdioden SLED
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1550 nm Superlumineszenzdioden SLED

1550-nm-Superlumineszenzdioden SLED sind optische Quellen mit einer ziemlich großen optischen Bandbreite. Darin unterscheiden sie sich sowohl von Lasern, die ein sehr schmales Spektrum haben, als auch von Weißlichtquellen, die eine viel größere spektrale Breite aufweisen. Diese Eigenschaft spiegelt sich hauptsächlich in einer geringen zeitlichen Kohärenz der Quelle wider (d. h. der begrenzten Fähigkeit der emittierten Lichtwelle, die Phase über die Zeit aufrechtzuerhalten). SLED können jedoch einen hohen Grad an räumlicher Kohärenz aufweisen, was bedeutet, dass sie effizient in Singlemode-Lichtwellenleiter eingekoppelt werden können. Einige Anwendungen nutzen die geringe zeitliche Kohärenz von SLED-Quellen, um bei bildgebenden Verfahren eine hohe räumliche Auflösung zu erreichen. Die Kohärenzlänge ist eine häufig verwendete Größe zur Charakterisierung der zeitlichen Kohärenz der Lichtquelle. Sie hängt mit dem Wegunterschied zwischen den beiden Armen eines optischen Interferometers zusammen, über den die Lichtwelle noch in der Lage ist, ein Interferenzmuster zu erzeugen.

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Produktbeschreibung

1. Zusammenfassung der 1550-nm-Superlumineszenzdioden SLED

1550-nm-Superlumineszenzdioden SLED sind optische Quellen mit einer ziemlich großen optischen Bandbreite. Darin unterscheiden sie sich sowohl von Lasern, die ein sehr schmales Spektrum haben, als auch von Weißlichtquellen, die eine viel größere spektrale Breite aufweisen. Diese Eigenschaft spiegelt sich hauptsächlich in einer geringen zeitlichen Kohärenz der Quelle wider (d. h. der begrenzten Fähigkeit der emittierten Lichtwelle, die Phase über die Zeit aufrechtzuerhalten). SLED können jedoch einen hohen Grad an räumlicher Kohärenz aufweisen, was bedeutet, dass sie effizient in Singlemode-Lichtwellenleiter eingekoppelt werden können. Einige Anwendungen nutzen die geringe zeitliche Kohärenz von SLED-Quellen, um bei bildgebenden Verfahren eine hohe räumliche Auflösung zu erreichen. Die Kohärenzlänge ist eine häufig verwendete Größe zur Charakterisierung der zeitlichen Kohärenz der Lichtquelle. Sie hängt mit dem Wegunterschied zwischen den beiden Armen eines optischen Interferometers zusammen, über den die Lichtwelle noch ein Interferenzmuster erzeugen kann.

2. Einführung von 1550-nm-Superlumineszenzdioden SLED

1550-nm-Superlumineszenzdioden SLED sind optische Quellen mit einer ziemlich großen optischen Bandbreite. Darin unterscheiden sie sich sowohl von Lasern, die ein sehr schmales Spektrum haben, als auch von Weißlichtquellen, die eine viel größere spektrale Breite aufweisen. Diese Eigenschaft spiegelt sich hauptsächlich in einer geringen zeitlichen Kohärenz der Quelle wider (d. h. der begrenzten Fähigkeit der emittierten Lichtwelle, die Phase über die Zeit aufrechtzuerhalten). SLED können jedoch einen hohen Grad an räumlicher Kohärenz aufweisen, was bedeutet, dass sie effizient in Singlemode-Lichtwellenleiter eingekoppelt werden können. Einige Anwendungen nutzen die geringe zeitliche Kohärenz von SLED-Quellen, um bei bildgebenden Verfahren eine hohe räumliche Auflösung zu erreichen. Die Kohärenzlänge ist eine häufig verwendete Größe zur Charakterisierung der zeitlichen Kohärenz der Lichtquelle. Sie hängt mit dem Wegunterschied zwischen den beiden Armen eines optischen Interferometers zusammen, über den die Lichtwelle noch ein Interferenzmuster erzeugen kann.

3. Merkmale der 1550-nm-Superlumineszenzdioden-SLED

Ausgangsleistung 1 mW, 2 mW oder 10 mW;

Mittenwellenlänge 1550 nm;

3dB Bandbreite von >35nm;

Betriebstemperatur -45~+70℃;

SM-Faser- oder PM-Faser-Pigtail;

4. Anwendung von 1550-nm-Superlumineszenzdioden SLED

Glasfaser-Kommunikationssystem;

Faseroptische Gyroskope;

Faseroptische Sensoren;

Optische Prüfgeräte;

Optische Kohärenztomographie (OCT);

Biomedizinische Bildgebungssysteme.

5. Optisch-elektrische Eigenschaften von 1550-nm-Superlumineszenzdioden SLED

Parameter Symbol Mindest. Typ. Max. Einheit Anmerkungen
Betriebsstrom ITH - 100 200 mA CW
Power in Glasfaser NACH 1.0 2.0 2.5 mW CW, ITH=100mA
3 dB Bandbreite Dl 35 - - nm CW
Mittenwellenlänge λc 1530 1550 1570 nm CW
Spektrummodulation - - 0.1 0.2 dB -
Aussterben IST - 16 - dB CW
TEC-Strom IC - - 2 A Tc =-45~+70℃
TEC-Spannung VC - - 3.5 V Tc =-45~+70℃
Thermistorwiderstand Rth 9.5 10 10.5 Tc =25℃
Thermistor B konstant B - 3950 - K -

6. Produktdetails der 1550-nm-Superlumineszenzdioden-SLED

Die Abmessungen sind in Millimetern angegeben. Alle Abmessungen betragen ±0,2 mm, sofern nicht anders angegeben. (Einheit: mm).
  • STIFT BEZEICHNUNGEN STIFT BEZEICHNUNGEN
    1 TEC(+) 14 TEC(-)
    2 Thermistor 13 Fallgrund
    3 NC 12 NC
    4 NC 11 SLD-Kathode
    5 Thermistor 10 SLD-Anode
    6 NC 9 NC
    7 NC 8 NC

7. Lieferung, Versand und Wartung von 1550-nm-Superlumineszenzdioden SLED

Alle Produkte wurden vor dem Versand getestet;

Für alle Produkte gilt eine Garantie von 1 bis 3 Jahren. (Nach Ablauf der Qualitätsgarantiezeit wird eine entsprechende Wartungsgebühr erhoben.)

Wir freuen uns über Ihr Geschäft und bieten Ihnen ein sofortiges 7-tägiges Rückgaberecht. (7 Tage nach Erhalt der Artikel);

Wenn die Artikel, die Sie in unserem Shop kaufen, nicht von perfekter Qualität sind, das heißt, sie funktionieren elektronisch nicht gemäß den Spezifikationen des Herstellers, senden Sie sie einfach zum Umtausch oder zur Rückerstattung an uns zurück;

Sollten die Artikel defekt sein, benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 3 Tagen nach Lieferung;

Alle Artikel müssen im Originalzustand zurückgegeben werden, um eine Rückerstattung oder einen Ersatz zu erhalten.

Der Käufer ist für alle anfallenden Versandkosten verantwortlich.

8. FAQ

F: Was sind die Anwendungen und die Wellenlängengenauigkeit?

A: Box Optronics kann 1-mW- bis 15-mW-Versionen 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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