1610-nm-DFB-Wellenlängen-stabilisierte Butterfly-Laserdioden sind Halbleiterlaser mit verteilter Rückkopplungsresonatorkonstruktion, die in einem 14-Pin-Butterfly-Gehäuse nach Industriestandard montiert sind. Sie haben einen integrierten TE-Kühler und eine integrierte rückseitige Monitor-Fotodiode. Sie haben eine spektrale Breite von etwa 2 MHz. Ihr Einzelfrequenz-Strahlprofil und ihre schmale Linienbreite machen sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Spektroskopie-Anwendungen sowie Telekommunikationsanwendungen. Sie sind mit einer Ausgangsleistung von bis zu 10 mW spezifiziert. Das Butterfly-Paket hat einen SM- oder PM-Faserpigtail.
1610-nm-DFB-Wellenlängen-stabilisierte Butterfly-Laserdioden sind Halbleiterlaser mit verteilter Rückkopplungsresonatorkonstruktion, die in einem 14-Pin-Butterfly-Gehäuse nach Industriestandard montiert sind. Sie haben einen integrierten TE-Kühler und eine integrierte rückseitige Monitor-Fotodiode. Sie haben eine spektrale Breite von etwa 2 MHz. Ihr Einzelfrequenz-Strahlprofil und ihre schmale Linienbreite machen sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Spektroskopie-Anwendungen sowie Telekommunikationsanwendungen. Sie sind mit einer Ausgangsleistung von bis zu 10 mW spezifiziert. Das Butterfly-Paket hat einen SM- oder PM-Faserpigtail.
1610-nm-DFB-Wellenlängen-stabilisierte Butterfly-Laserdioden sind Halbleiterlaser mit verteilter Rückkopplungsresonatorkonstruktion, die in einem 14-Pin-Butterfly-Gehäuse nach Industriestandard montiert sind. Sie haben einen integrierten TE-Kühler und eine integrierte rückseitige Monitor-Fotodiode. Sie haben eine spektrale Breite von etwa 2 MHz. Ihr Einzelfrequenz-Strahlprofil und ihre schmale Linienbreite machen sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Spektroskopie-Anwendungen sowie Telekommunikationsanwendungen. Sie sind mit einer Ausgangsleistung von bis zu 10 mW spezifiziert. Das Butterfly-Paket hat einen SM- oder PM-Faserpigtail.
Leistung und spektrale Stabilität;
Relatives Intensitätsrauschen (RIN): -145 dB/Hz;
14-Pin-Butterfly-Gehäuse;
SM- oder PM-Faserausgang;
Wellenlänge, Leistung kann angepasst werden.
Fasersensorik;
Helium-Faserlaser;
Nichtlineare Faseroptik;
CDWM/DWDM-Glasfaser-Kommunikationssystem.
Parameter | Symbol | Zustand | Mindest. | Typ. | max. | Einheit |
Mittlere Wellenlänge | λc | TL=15~35℃ CW | 1609 | 1610 | 1611 | nm |
Optische Ausgangsleistung | PO | - | 10 | - | - | mW |
Schwellenstrom | ITH | - | - | 10 | 35 | mA |
Steigungseffizienz | ƞ | CW-Ausgangsleistung 5mW | 0.05 | 0.11 | 0.2 | mW/mA |
Betriebsstrom | Iop | PO= 10 mW (CW) | - | 100 | 200 | mA |
Spektrale Linienbreite | LW | FWHM | - | 3 | - | MHz |
Laser-Vorwärtsspannung | VF | CW-Ausgangsleistung 10mW | - | 1.2 | 3.0 | V |
Dunkelstrom überwachen | ICH WÜRDE | - | - | - | 0.1 | μA |
Bandbreite(@-3dB) | SW | - | - | 2.5 | - | GHz |
Seitenmodus-Unterdrückungsverhältnis | SMSR | CW | 35 | 40 | - | dB |
Optische Isolierung | - | -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℃ | - | - | 1.5 | A |
TEC-Spannung | VTEC | TL = 25℃, TC = 70℃ | - | - | 3.5 | V |
TEC-Kapazität | ΔT | Tc = 70℃ | - | - | 50 | ℃ |
Thermistortemperatur | - | - | - | - | 100 | ℃ |
Wellenlängendrift (EOL) | △λ | Über getestet 25 Jahre Lebensdauer |
- | - | ±0,1 | nm |
Wellenlänge Temperaturkoeffizient | Δλ/ΔT | TEC-Temperatur bei 15℃ bis 35℃ |
- | 0.09 | - | nm/℃ |
Wellenlänge Stromkoeffizient | Γλ/ΓΙ | - | - | 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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