976 nm 980 nm Laserdiode 400 mW Pumpenfasergekoppelte Single-Mode-gekühlte 980-nm-Pumplaser liefern bis zu 700 mW fasergekoppelte Leistung. Die Module werden unter Verwendung der einzigartigen, zum Patent angemeldeten Technologie für die permanente Faserausrichtung verpackt. Bereitstellung einer überlegenen optischen und elektrischen Leistung am Lebensende, die durch Aufrechterhaltung einer hochstabilen, allachsigen Ausrichtungssperre zwischen dem Laserchip und der Spitze der Einmodenfaser erreicht wird. Das hermetisch versiegelte 14-polige Schmetterlingspaket ist mit einem Faser-Bragg-Gitter erhältlich und enthält einen thermoelektrischen Kühler, einen Thermistor und eine Monitor-Fotodiode. Das Faser-Bragg-Gitter sperrt die Mittenwellenlänge präzise über einen erweiterten Leistungs- und Temperaturbereich. Mittenwellenlängensteuerung sind Mittenwellenlängen im Bereich von 976 nm bis 980 nm verfügbar.
976 nm 980 nm Laserdiode 400 mW Pumpenfasergekoppelte Single-Mode-gekühlte 980-nm-Pumplaser liefern bis zu 700 mW fasergekoppelte Leistung. Die Module werden unter Verwendung der einzigartigen, zum Patent angemeldeten Technologie für die permanente Faserausrichtung verpackt. Bereitstellung einer überlegenen optischen und elektrischen Leistung am Lebensende, die durch Aufrechterhaltung einer hochstabilen, allachsigen Ausrichtungssperre zwischen dem Laserchip und der Spitze der Einmodenfaser erreicht wird. Das hermetisch versiegelte 14-polige Schmetterlingspaket ist mit einem Faser-Bragg-Gitter erhältlich und enthält einen thermoelektrischen Kühler, einen Thermistor und eine Monitor-Fotodiode. Das Faser-Bragg-Gitter sperrt die Mittenwellenlänge präzise über einen erweiterten Leistungs- und Temperaturbereich. Mittenwellenlängensteuerung sind Mittenwellenlängen im Bereich von 976 nm bis 980 nm verfügbar.
976 nm 980 nm Laserdiode 400 mW Pumpenfasergekoppelte Single-Mode-gekühlte 980-nm-Pumplaser liefern bis zu 700 mW fasergekoppelte Leistung. Die Module werden unter Verwendung der einzigartigen, zum Patent angemeldeten Technologie für die permanente Faserausrichtung verpackt. Bereitstellung einer überlegenen optischen und elektrischen Leistung am Lebensende, die durch Aufrechterhaltung einer hochstabilen, allachsigen Ausrichtungssperre zwischen dem Laserchip und der Spitze der Einmodenfaser erreicht wird. Das hermetisch versiegelte 14-polige Schmetterlingspaket ist mit einem Faser-Bragg-Gitter erhältlich und enthält einen thermoelektrischen Kühler, einen Thermistor und eine Monitor-Fotodiode. Das Faser-Bragg-Gitter sperrt die Mittenwellenlänge präzise über einen erweiterten Leistungs- und Temperaturbereich. Mittenwellenlängensteuerung sind Mittenwellenlängen im Bereich von 976 nm bis 980 nm verfügbar.
976 nm +/- 1 nm Mittenwellenlänge;
Bis zu 700 mW knickfreie Ausgangsleistung;
Stabilisierung des Faser-Bragg-Gitters;
Pigtailed Single Mode oder polarisationserhaltende optische Faser mit FC / APC-Anschluss.
Core Pumping Erbium-dotierte Faservorrichtungen;
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.
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