976nm 200mW PM Stabilisierte Laserdioden Das Pigtailed Butterfly Package besteht aus kompakten Laserdioden, die zur Verwendung als Pumplaser entwickelt wurden. Die Schmetterlingspakete enthalten einen integrierten thermoelektrischen Kühler (TEC) und einen Thermistor.
976 nm 200 mW PM Stabilisierte Laserdioden sind kompakte Laserdioden, die zur Verwendung als Pumplaser entwickelt wurden. Die Schmetterlingspakete enthalten einen integrierten thermoelektrischen Kühler (TEC) und einen Thermistor. Der Bereich der Faser, der durch ein Paar schwarzer Bänder markiert ist, enthält ein in die Faser geätztes Gitter, das als Bragg-Reflektor fungiert, um dem Laser eine Rückmeldung zu geben. Das FBG-stabilisierte Design erzeugt eine Ausgabe, die durch Satellitenmodi spektral verbreitert wird. Ein FBG-stabilisierter Laser ist kein einzelner Longitudinalmodus-Laser. Während es in Bezug auf die Frequenz stabilisiert ist, enthält die Verstärkungskurve viele verschiedene Modi. Zusätzlich sind diese Bragg-Gitter relativ temperaturunempfindlich (<0,02 nm / ° C). Es ist zu beachten, dass für den SM-Pigtail-Laser eine spannungsinduzierte Doppelwirkung auf der Faser das Ausgangsspektrum der Laserdiode verändern kann. Aufgrund der Eigenschaften der Faser werden die PM-Pigtail-Laser nicht beeinflusst.
Die 976-nm-FBG-Laser erzeugen eine stabile Leistung von 200 mW mit einem Single-Mode-Faser-Pigtail oder einem polarisationserhaltenden Faser-Pigtail. Mit einer spektralen Bandbreite von <1 nm eignen sie sich gut zum Kernpumpen von Erbium-dotierten Fasern, z. B. in Erbium-dotierten Faserverstärkern, modengekoppelten Oszillatoren und CW-Lasern.
976 nm 200 mW PM Stabilisierte Laserdioden sind kompakte Laserdioden, die zur Verwendung als Pumplaser entwickelt wurden. Die Schmetterlingspakete enthalten einen integrierten thermoelektrischen Kühler (TEC) und einen Thermistor. Der Bereich der Faser, der durch ein Paar schwarzer Bänder markiert ist, enthält ein in die Faser geätztes Gitter, das als Bragg-Reflektor fungiert, um dem Laser eine Rückmeldung zu geben. Das FBG-stabilisierte Design erzeugt eine Ausgabe, die durch Satellitenmodi spektral verbreitert wird. Ein FBG-stabilisierter Laser ist kein einzelner Longitudinalmodus-Laser. Während es in Bezug auf die Frequenz stabilisiert ist, enthält die Verstärkungskurve viele verschiedene Modi. Zusätzlich sind diese Bragg-Gitter relativ temperaturunempfindlich (<0,02 nm / ° C). Es ist zu beachten, dass für den SM-Pigtail-Laser eine spannungsinduzierte Doppelwirkung auf der Faser das Ausgangsspektrum der Laserdiode verändern kann. Aufgrund der Eigenschaften der Faser werden die PM-Pigtail-Laser nicht beeinflusst.
Die 976-nm-FBG-Laser erzeugen eine stabile Leistung von 200 mW mit einem Single-Mode-Faser-Pigtail oder einem polarisationserhaltenden Faser-Pigtail. Mit einer spektralen Bandbreite von <1 nm eignen sie sich gut zum Kernpumpen von Erbium-dotierten Fasern, z. B. in Erbium-dotierten Faserverstärkern, modengekoppelten Oszillatoren und CW-Lasern.
974 nm, 976 nm mittlere Wellenlänge mit Ausgangsleistungen von 200 bis 700 mW;
Schmetterlingspaket mit SM Hi1060 oder PM Faser;
Wellenlänge stabilisiert durch ein Faser-Bragg-Gitter;
Spektrale Bandbreite <2 nm;
Pigtailed Single Mode oder polarisationserhaltende optische Faser mit FC / APC-Anschluss.
Core Pumping Erbium-dotierte Faservorrichtungen;
Erbium-dotierte 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) <470 mA | ||
LD Durchlassstrom | Wenn | 470 | mA | Pf = Nennleistung | ||
Knickfreie Kraft | Pkink | 300 | mW | > = 1,2 * Nennleistung | ||
Knickfreier Strom | Ikink | > = 1,2 * If (BOL) | mA | [1] | ||
LD Durchlassspannung | Vf | 2.5 | V | Pf = Nennleistung | ||
Mittenwellenlänge | Î »c | 973 | 974 | 975 | nm | Peak, Pf = Nennleistung |
975 | 976 | 977 | ||||
Spitzenwellenlängendrehung | â - ³Î »p / â - ³Tamb | 0.02 | nm / â ƒ | T: FBG Temp. | ||
Spektrumbreite | â - ³Î » | 2 | nm | RMS @ -13dB | ||
Spektralstabilität | -0,5 | 0.5 | nm | Pf = Nennleistung, t = 60s | ||
Überwachen Sie die Reaktionsfähigkeit | Im / Pf | 1 | 20 | uA / mW | VPD = 5 V, Pf = Nennleistung | |
Überwachen Sie die Reaktionsstabilität | 20% | @Alle Betriebstemperatur | ||||
Dunkelstrom überwachen | Ich würde | 50 | n / a | VPD = 5 V. | ||
TEC Strom | Itec | 1.5 | A | Tcase = 75â € ƒ | ||
TEC-Spannung | Vtec | 3.0 | V | Tcase = 75â € ƒ | ||
TEC Modaler Stromverbrauch | P | 5 | W | Tcase = 75â € ƒ | ||
Leistungsstabilität> 20 mW 10-20 mW 3,5-10 mW | 0,2 0,5 1 | dB | Spitze-Spitze, t = 60s, Abtastung von DC bis 50 kHz, TC = 25 ° C. | |||
Verfolgungsfehler | TE | -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( + 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: Box-Optronik kann die Wellenlängenversion 974 +/- 1 nm und 976 +/- 1 nm liefern.
F: Was ist die Anforderung an die Ausgangsleistung?A: Box-Optronik kann an Ihre Anforderungen angepasst werden.
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