Die DWDM 10 mW DFB Butterfly Laserdiode ist eine Hochleistungs-DFB-Laserdiode. Die zentralen Wellenlängen liegen im DWDM-Wellenlängenraster (ITU-Raster) mit 100-GHz-Kanalabstand. Ein InGaAs MQW (Multi-Quantum Well) DFB (Distributed Feedback)-Laserchip ist hermetisch in einem 14-Pin-Butterfly-Gehäuse versiegelt und mit einem Thermistor, einem thermoelektrischen Kühler (TEC), einer Monitorfotodiode und einem integrierten optischen Isolator ausgestattet. Dieses Lasermodul verfügt über eine direkte Modulationsbitrate von 2,5 Gbit/s. Dieses Produkt kann in verschiedenen OC-48- oder STM-16-Systemen verwendet werden.
Die DWDM 10 mW DFB Butterfly Laserdiode ist eine Hochleistungs-DFB-Laserdiode. Die zentralen Wellenlängen liegen im DWDM-Wellenlängenraster (ITU-Raster) mit 100-GHz-Kanalabstand. Ein InGaAs MQW (Multi-Quantum Well) DFB (Distributed Feedback)-Laserchip ist hermetisch in einem 14-Pin-Butterfly-Gehäuse versiegelt und mit einem Thermistor, einem thermoelektrischen Kühler (TEC), einer Monitorfotodiode und einem integrierten optischen Isolator ausgestattet. Dieses Lasermodul verfügt über eine direkte Modulationsbitrate von 2,5 Gbit/s. Dieses Produkt kann in verschiedenen OC-48- oder STM-16-Systemen verwendet werden.
Die DWDM 10 mW DFB Butterfly Laserdiode ist eine Hochleistungs-DFB-Laserdiode. Die zentralen Wellenlängen liegen im DWDM-Wellenlängenraster (ITU-Raster) mit 100-GHz-Kanalabstand. Ein InGaAs MQW (Multi-Quantum Well) DFB (Distributed Feedback)-Laserchip ist hermetisch in einem 14-Pin-Butterfly-Gehäuse versiegelt und mit einem Thermistor, einem thermoelektrischen Kühler (TEC), einer Monitorfotodiode und einem integrierten optischen Isolator ausgestattet. Dieses Lasermodul verfügt über eine direkte Modulationsbitrate von 2,5 Gbit/s. Dieses Produkt kann in verschiedenen OC-48- oder STM-16-Systemen verwendet werden.
10 mW Hohe Ausgangsleistung;
1528,77–1610,06 nm DWDM-Band-Mittelwellenlängen (100-GHz-Abstand);
DFB wellenlängenstabilisierter Singlemode-Laser.
Eingebauter optischer Isolator, Monitor-Fotodiode, thermoelektrischer Kühler und Thermistor.
Singlemode-Faser-Pigtail oder PM-Faser-Pigtail (optional).
LAN-, WAN- und Metro-Netzwerke;
C/DWDM-Systeme;
DWDM OC-48/STM-16-Systeme;
Direktmodulationsverbindungen mit erweiterter Reichweite (100 km) oder sehr großer Reichweite (170 km);
Metro DWDM;
HF-über-Glasfaser-Systeme;
Laserquellen.
Parameter | Symbol | Zustand | Mindest. | Typ. | Max. | Einheit |
Mittenwellenlänge | λc | TL=15ï½35â CW | λn-0,5 | In | λn+0,5 | nm |
Optische Ausgangsleistung | PO | - | 10 | - | - | mW |
Schwellenstrom | ITH | - | - | 10 | 35 | mA |
Steigungseffizienz | ƞ | CW-Ausgangsleistung 5 mW | 0.05 | 0.08 | 0.2 | mW/mA |
Betriebsstrom | Iop | PO= 10 mW (CW) | - | 100 | 200 | mA |
Laserdurchlassspannung | VF | CW-Ausgangsleistung 10 mW | - | 1.2 | 2.0 | V |
Überwachen Sie den Dunkelstrom | AUSWEIS | - | - | - | 0.1 | μA |
Bandbreite(@-3dB) | BW | - | - | 2.5 | - | GHz |
Nebenmodus-Unterdrückungsverhältnis | SMSR | CW | 35 | 40 | - | dB |
Linienbreite (3 dB volle Breite) | LW | Moduliert mit 2,5 Gbit/s bei Nennleistung |
- | 2 | - | MHz |
Optische Isolierung | - | -10 < TC < +70 °C | 30 | - | - | dB |
Relatives Intensitätsrauschen | RIN | CW, Ausgangsleistung 5 mW | - | -145 | - | dB |
TEC-Solltemperatur | Ts | - | 15 | - | 35 | ℃ |
Eingangsimpedanz | ZIN | - | 22 | 25 | 28 | Ω |
Thermistorstrom | ITC | - | 10 | - | 100 | μA |
Thermistorwiderstand | RTH | TL = 25â | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
TEC-Strom | ITEC | TL = 25â, TC = 70â | - | 0.6 | 2.0 | A |
TEC-Spannung | VTEC | TL = 25â, TC = 70â | - | 1.3 | 3.5 | V |
TEC-Kapazität | ÎT | Tc = 70â | - | - | 50 | ℃ |
Thermistortemperatur | - | - | - | - | 100 | ℃ |
Wellenlängendrift (EOL) | â³Î» | Getestet über 25 Jahre Lebensdauer |
- | - | ±0,1 | nm |
Wellenlänge Temperaturkoeffizient | Îλ/ÎT | TEC-Temperatur bei 15 °C bis 35 °C | - | 0.09 | - | nm/â |
Wellenlänge Stromkoeffizient | Îλ/ÎÎ | - | - | 0.01 | - | nm/mA |
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F: Welchen optischen Stecker benötigen Sie?A: Box Optronics kann den optischen Stecker kostenlos an die Anforderungen anpassen.
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