Die 976 nm 600 mW PM FBG-stabilisierten Pigtail-Butterfly-Pump-Laserdioden sind als Pumpquellen für EDFA-Anwendungen (Erbium Doped Fiber Amplifier) konzipiert. Verfahren und Techniken zum Koppeln der Faser an den Laser ermöglichen hohe Ausgangsleistungen, die sowohl zeitlich als auch temperaturmäßig sehr stabil sind. Das Gitter befindet sich im Pigtail, um die Wellenlänge zu stabilisieren. Geräte sind mit knickfreien Ausgangsleistungen bis 600 mW erhältlich. Das 976 nm 600 mW PM FBG-stabilisierte Pigtail-Butterfly-Pump-Laserdioden-Pumpenmodul verwendet ein Faser-Bragg-Gitter-Design für eine verbesserte Wellenlängen- und Leistungsstabilitätsleistung. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine überlegene Wellenlängensperre gegenüber Änderungen des Antriebsstroms, der Temperatur und der optischen Rückkopplung zu gewährleisten.
Die 976 nm 600 mW PM FBG-stabilisierten Pigtail-Butterfly-Pump-Laserdioden sind als Pumpquellen für EDFA-Anwendungen (Erbium Doped Fiber Amplifier) konzipiert. Verfahren und Techniken zum Koppeln der Faser an den Laser ermöglichen hohe Ausgangsleistungen, die sowohl zeitlich als auch temperaturmäßig sehr stabil sind. Das Gitter befindet sich im Pigtail, um die Wellenlänge zu stabilisieren. Geräte sind mit knickfreien Ausgangsleistungen bis 600 mW erhältlich. Das 976 nm 600 mW PM FBG-stabilisierte Pigtail-Butterfly-Pump-Laserdioden-Pumpenmodul verwendet ein Faser-Bragg-Gitter-Design für eine verbesserte Wellenlängen- und Leistungsstabilitätsleistung. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine überlegene Wellenlängensperre gegenüber Änderungen des Antriebsstroms, der Temperatur und der optischen Rückkopplung zu gewährleisten.
Die 976 nm 600 mW PM FBG-stabilisierten Pigtail-Butterfly-Pump-Laserdioden sind als Pumpquellen für EDFA-Anwendungen (Erbium Doped Fiber Amplifier) konzipiert. Verfahren und Techniken zum Koppeln der Faser an den Laser ermöglichen hohe Ausgangsleistungen, die sowohl zeitlich als auch temperaturmäßig sehr stabil sind. Das Gitter befindet sich im Pigtail, um die Wellenlänge zu stabilisieren. Geräte sind mit knickfreien Ausgangsleistungen bis 600 mW erhältlich. Das 976 nm 600 mW PM FBG-stabilisierte Pigtail-Butterfly-Pump-Laserdioden-Pumpenmodul verwendet ein Faser-Bragg-Gitter-Design für eine verbesserte Wellenlängen- und Leistungsstabilitätsleistung. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine überlegene Wellenlängensperre gegenüber Änderungen des Antriebsstroms, der Temperatur und der optischen Rückkopplung zu gewährleisten.
974 nm 976 nm 980 nm +/- 1 nm Mittenwellenlänge;
Bis zu 700 mW knickfreie Ausgangsleistung;
Faser-Bragg-Gitter-Wellenlängenstabilisierung;
Polarisationserhaltender Faserpigtail;
Leistungs- und Spektrumsstabilität.
Geräuscharme EDFAs;
DWFAM-EDFAs (Dense Wavelength Division Multiplexing);
CATV-Anwendung;
Raman-Verstärkung.
Parameter | Symbol | Mindest | Typ | Max | Einheit | Anmerkungen |
LD-Schwellenstrom | Ith | 45 | 80 | mA | CW | |
Ausgangsleistung | Pf | 600 | mW | Wenn (BOL) <900 mA | ||
LD Durchlassstrom | Wenn | 1200 | 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 | 973 | 974 | 975 | nm | Peak, Pf = Nennleistung | |
Î »c | 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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