976-nm-980-nm-Laserdiode 400 mW Pumpfasergekoppelte Reihe von gekühlten 980-nm-Pumplasern mit Einzelmodus liefern bis zu 700 mW fasergekoppelte Leistung. Die Module werden mit der einzigartigen, zum Patent angemeldeten Technologie zur dauerhaften Faserausrichtung verpackt. sorgte am Ende der Lebensdauer für eine überragende optische und elektrische Leistung, die durch die Aufrechterhaltung einer hochstabilen, alle Achsen umfassenden Ausrichtung zwischen dem Laserchip und der Spitze der Singlemode-Faser erreicht wurde. Das hermetisch abgedichtete 14-Pin-Butterfly-Gehäuse ist mit einem Faser-Bragg-Gitter erhältlich und umfasst einen thermoelektrischen Kühler, einen Thermistor und eine Monitor-Fotodiode. Das Faser-Bragg-Gitter fixiert die Mittenwellenlänge präzise über einen erweiterten Leistungs- und Temperaturbereich. Zentrale Wellenlängen im Bereich von 976 nm bis 980 nm sind mit strenger Wellenlängensteuerung verfügbar.
976-nm-980-nm-Laserdiode 400 mW Pumpfasergekoppelte Reihe von gekühlten 980-nm-Pumplasern mit Einzelmodus liefern bis zu 700 mW fasergekoppelte Leistung. Die Module werden mit der einzigartigen, zum Patent angemeldeten Technologie zur dauerhaften Faserausrichtung verpackt. sorgte am Ende der Lebensdauer für eine überragende optische und elektrische Leistung, die durch die Aufrechterhaltung einer hochstabilen, alle Achsen umfassenden Ausrichtung zwischen dem Laserchip und der Spitze der Singlemode-Faser erreicht wurde. Das hermetisch abgedichtete 14-Pin-Butterfly-Gehäuse ist mit einem Faser-Bragg-Gitter erhältlich und umfasst einen thermoelektrischen Kühler, einen Thermistor und eine Monitor-Fotodiode. Das Faser-Bragg-Gitter fixiert die Mittenwellenlänge präzise über einen erweiterten Leistungs- und Temperaturbereich. Zentrale Wellenlängen im Bereich von 976 nm bis 980 nm sind mit strenger Wellenlängensteuerung verfügbar.
976-nm-980-nm-Laserdiode 400 mW Pumpfasergekoppelte Reihe von gekühlten 980-nm-Pumplasern mit Einzelmodus liefern bis zu 700 mW fasergekoppelte Leistung. Die Module werden mit der einzigartigen, zum Patent angemeldeten Technologie zur dauerhaften Faserausrichtung verpackt. sorgte am Ende der Lebensdauer für eine überragende optische und elektrische Leistung, die durch die Aufrechterhaltung einer hochstabilen, alle Achsen umfassenden Ausrichtung zwischen dem Laserchip und der Spitze der Singlemode-Faser erreicht wurde. Das hermetisch abgedichtete 14-Pin-Butterfly-Gehäuse ist mit einem Faser-Bragg-Gitter erhältlich und umfasst einen thermoelektrischen Kühler, einen Thermistor und eine Monitor-Fotodiode. Das Faser-Bragg-Gitter fixiert die Mittenwellenlänge präzise über einen erweiterten Leistungs- und Temperaturbereich. Zentrale Wellenlängen im Bereich von 976 nm bis 980 nm sind mit strenger Wellenlängensteuerung verfügbar.
976 nm +/- 1 nm Mittenwellenlänge;
Bis zu 700 mW knickfreie Ausgangsleistung;
Stabilisierung durch Faser-Bragg-Gitter;
Pigtailed Single Mode oder polarisationserhaltende Glasfaser mit FC/APC-Anschluss.
Kernpumpende Erbium-dotierte Fasergeräte;
Erbiumdotierte 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)<900mA | ||
LD Vorwärtsstrom | Wenn | 900 | mA | Pf=Nennleistung | ||
Knickfreie Leistung | Rosa | 450 | 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 | 2 | A | Tcase=75℃ | ||
TEC-Spannung | Vtec | 3.5 | 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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