976 nm 200 mW PM-stabilisierte Laserdioden im Pigtailed-Butterfly-Paket sind kompakte Laserdioden, die für den Einsatz als Pumplaser konzipiert sind. Die Butterfly-Pakete enthalten einen integrierten thermoelektrischen Kühler (TEC) und einen Thermistor.
976 nm 200 mW PM-stabilisierte Laserdioden sind kompakte Laserdioden, die für den Einsatz als Pumplaser konzipiert sind. Die Butterfly-Pakete enthalten einen integrierten thermoelektrischen Kühler (TEC) und einen Thermistor. Der durch zwei schwarze Streifen markierte Bereich der Faser enthält ein in die Faser geätztes Gitter, das als Bragg-Reflektor fungiert und eine Rückmeldung an den Laser liefert. Das FBG-stabilisierte Design erzeugt eine Ausgabe, die durch Satellitenmodi spektral verbreitert wird. Ein FBG-stabilisierter Laser ist kein Single-Longitudinalmode-Laser; Während die Frequenz stabilisiert ist, enthält die Verstärkungskurve viele verschiedene Modi. Darüber hinaus sind diese Bragg-Gitter relativ temperaturunempfindlich (<0,02 nm/°C). Es ist zu beachten, dass beim SM-Pigtail-Laser eine spannungsinduzierte Doppelbrechung an der Faser das Ausgangsspektrum der Laserdiode verändern kann. Aufgrund der Eigenschaften der Faser werden die PM-Pigtail-Laser nicht beeinträchtigt.
Die 976-nm-FBG-Laser erzeugen eine stabile Leistung von ≥200 mW mit einem Singlemode-Faserpigtail oder einem polarisationserhaltenden Faserpigtail. Mit einer spektralen Bandbreite von <1 nm eignen sie sich gut zum Kernpumpen von Erbium-dotierten Fasern, beispielsweise in Erbium-dotierten Faserverstärkern, modengekoppelten Oszillatoren und CW-Lasern.
976 nm 200 mW PM-stabilisierte Laserdioden sind kompakte Laserdioden, die für den Einsatz als Pumplaser konzipiert sind. Die Butterfly-Pakete enthalten einen integrierten thermoelektrischen Kühler (TEC) und einen Thermistor. Der durch zwei schwarze Streifen markierte Bereich der Faser enthält ein in die Faser geätztes Gitter, das als Bragg-Reflektor fungiert und eine Rückmeldung an den Laser liefert. Das FBG-stabilisierte Design erzeugt eine Ausgabe, die durch Satellitenmodi spektral verbreitert wird. Ein FBG-stabilisierter Laser ist kein Single-Longitudinalmode-Laser; Während die Frequenz stabilisiert ist, enthält die Verstärkungskurve viele verschiedene Modi. Darüber hinaus sind diese Bragg-Gitter relativ temperaturunempfindlich (<0,02 nm/°C). Es ist zu beachten, dass beim SM-Pigtail-Laser eine spannungsinduzierte Doppelbrechung an der Faser das Ausgangsspektrum der Laserdiode verändern kann. Aufgrund der Eigenschaften der Faser werden die PM-Pigtail-Laser nicht beeinträchtigt.
Die 976-nm-FBG-Laser erzeugen eine stabile Leistung von ≥200 mW mit einem Singlemode-Faserpigtail oder einem polarisationserhaltenden Faserpigtail. Mit einer spektralen Bandbreite von <1 nm eignen sie sich gut zum Kernpumpen von Erbium-dotierten Fasern, beispielsweise in Erbium-dotierten Faserverstärkern, modengekoppelten Oszillatoren und CW-Lasern.
974 nm, 976 nm Mittelwellenlänge mit Ausgangsleistungen von 200 bis 700 mW;
Butterfly-Paket mit SM Hi1060- oder PM-Faser;
Wellenlängenstabilisiert durch ein Faser-Bragg-Gitter;
Spektrale Bandbreite <2 nm;
Pigtailed Single Mode oder polarisationserhaltende Glasfaser mit FC/APC-Anschluss.
Kernpumpende Erbium-dotierte Fasergeräte;
Erbiumdotierte Faserverstärker (EDFA);
Optische Pinzettensysteme;
Raman-Verstärkung.
Parameter | Symbol | Mindest. | Typ. | Max. | Einheit | Anmerkungen |
LD Schwellenstrom | Ith | 45 | 55 | mA | CW | |
Ausgangsleistung | Pf | 200 | mW | Wenn(BOL)<470mA | ||
LD Vorwärtsstrom | Wenn | 470 | mA | Pf=Nennleistung | ||
Knickfreie Leistung | Rosa | 300 | mW | >=1,2*Nennleistung | ||
Knickfreier Strom | Ikink | >=1,2*If(BOL) | mA | [1] | ||
LD Durchlassspannung | Vf | 2.5 | V | Pf=Nennleistung | ||
Mittenwellenlänge | λc | 973 | 974 | 975 | nm | Spitze, Pf = Nennleistung |
975 | 976 | 977 | ||||
Drehen der Spitzenwellenlänge | △λp/△Tamb | 0.02 | nm/℃ | T: FBG-Temp. | ||
Spektrumbreite | △λ | 2 | nm | RMS@-13dB | ||
Spektrumstabilität | -0,5 | 0.5 | nm | Pf=Nennleistung,t=60s | ||
Überwachen Sie die Reaktionsfähigkeit | Im/Pf | 1 | 20 | uA/mW | VPD=5V,Pf=Nennleistung | |
Überwachen Sie die Reaktionsstabilität | 20 % | @Alle Betriebstemperaturen | ||||
Dunkelstrom überwachen | Ausweis | 50 | n / A | VPD=5V | ||
TEC-Strom | Itec | 1.5 | A | Tcase=75℃ | ||
TEC-Spannung | Vtec | 3.0 | V | Tcase=75℃ | ||
TEC Modaler Stromverbrauch | P | 5 | W | Tcase=75℃ | ||
Leistungsstabilität >20 mW 10–20 mW 3,5–10 mW | 0,2 0,5 1 | dB | Spitze-zu-Spitze, t=60s, DC bis 50 kHz Abtastung, TC=25 ℃ | |||
Verfolgungsfehler | DER | -0,5 | 0.5 | dB | TC=-5~75℃,Bezogen auf [2] | |
Thermistorwiderstand | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | Kohm | Tstg=25℃ |
Thermistor B konstant | Bth | 3900 | k | Tstg=25℃ |
STIFT | BEZEICHNUNGEN | STIFT | BEZEICHNUNGEN |
1 | TEC(+) | 14 | TEC(-) |
2 | Thermistor | 13 | Fallgrund |
3 | PD-Anode | 12 | NC |
4 | PD-Kathode | 11 | LD-Kathode |
5 | Thermistor | 10 | LD-Anode |
6 | NC | 9 | NC |
7 | NC | 8 | NC |
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A: Box Optronics kann die Wellenlängenversionen 974+/-1 nm und 976+/-1 nm anbieten.
F: Was ist die Anforderung an die Ausgangsleistung?A: Box Optronics kann entsprechend Ihren Anforderungen angepasst werden.
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