976 nm 400 mW PM FBG Stabilisierte Pigtail-Butterfly-Laserdiode in Kombination mit einer faseroptischen FBG-Frequenzsperre für eine stabile spektrale Wellenlänge. Die professionell gestaltete Ansteuerschaltung und die TEC-Steuerung gewährleisten einen lasersicheren und stabilen Betrieb, einen Single-Mode- oder polarisationserhaltenden Pigtail-Ausgang. Dieser Laser kann in wissenschaftlichen Forschungs- und Produktionstests eingesetzt werden. Es eignet sich als Pumplaserquelle für Faserlaser oder Faserverstärker.
976 nm 400 mW PM FBG Stabilisierte Pigtail-Butterfly-Laserdiode in Kombination mit einer faseroptischen FBG-Frequenzsperre für eine stabile spektrale Wellenlänge. Die professionell gestaltete Ansteuerschaltung und die TEC-Steuerung gewährleisten einen lasersicheren und stabilen Betrieb, einen Single-Mode- oder polarisationserhaltenden Pigtail-Ausgang. Dieser Laser kann in wissenschaftlichen Forschungs- und Produktionstests eingesetzt werden. Es eignet sich als Pumplaserquelle für Faserlaser oder Faserverstärker.
976 nm 400 mW PM FBG Stabilisierte Pigtail-Butterfly-Laserdiode in Kombination mit einer faseroptischen FBG-Frequenzsperre für eine stabile spektrale Wellenlänge. Die professionell gestaltete Ansteuerschaltung und die TEC-Steuerung gewährleisten einen lasersicheren und stabilen Betrieb, einen Single-Mode- oder polarisationserhaltenden Pigtail-Ausgang. Dieser Laser kann in wissenschaftlichen Forschungs- und Produktionstests eingesetzt werden. Es eignet sich als Pumplaserquelle für Faserlaser oder Faserverstärker.
974 nm 976 nm 980 nm +/- 1 nm Mittenwellenlänge;
Bis zu 700 mW knickfreie Ausgangsleistung;
Stabilisierung des Faser-Bragg-Gitters;
Leistungs- und Spektrumsstabilität.
Optisches Faserlaserpumpen;
Erbium-dotierte Faserverstärker (EDFA);
CATV-System;
Raman-Verstärkung.
Parameter | Symbol | Mindest. | Typ. | Max. | Einheit | Anmerkungen |
LD-Schwellenstrom | Ith | 90 | 110 | mA | CW | |
Ausgangsleistung | Pf | 400 | mW | Wenn (BOL) <900 mA | ||
LD Durchlassstrom | Wenn | 900 | mA | Pf = Nennleistung | ||
Knickfreie Kraft | Pkink | 450 | 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 | 2 | A | Tcase = 75â € ƒ | ||
TEC-Spannung | Vtec | 3.5 | 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.
F: Welchen Fasertyp möchten Sie?A: SM-Faser oder PM-Faser.
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