Die analoge DWDM DFB Butterfly-Laserdiode für CATV-Anwendungen ist ein DWDM-Laser (Dense Wavelength-Division Multiplexing) für analoge Anwendungen. Es verfügt über einen Distributed-Feedback-Chip, der speziell für Hochfrequenzanwendungen (RF) entwickelt wurde. Die analoge DWDM DFB Butterfly-Laserdiode verfügt über einen großen Temperaturbereich für zuverlässige Leistung in rauen Knotenumgebungen und schmalen Senderdesigns. Es verfügt außerdem über einen niedrigen adiabatischen Chirp, um die Signalqualität bei kurzen und langen Glasfaserlängen zu maximieren. Die hervorragende inhärente Linearität des Lasers minimiert die Verschlechterung der Rundfunksignale, die durch quadraturamplitudenmodulierte (QAM) Kanäle verursacht wird. Die vielseitige analoge DWDM-DFB-Butterfly-Laserdiode reduziert den Glasfaserbedarf der Kabelnetzwerkarchitektur und verringert den Gerätebedarf im Hub.
Die analoge DWDM DFB Butterfly-Laserdiode ist ein DWDM-Laser (Dense Wavelength-Division Multiplexing) für analoge Anwendungen. Es verfügt über einen Distributed-Feedback-Chip, der speziell für Hochfrequenzanwendungen (RF) entwickelt wurde. Die analoge DWDM DFB Butterfly-Laserdiode verfügt über einen großen Temperaturbereich für zuverlässige Leistung in rauen Knotenumgebungen und schmalen Senderdesigns. Es verfügt außerdem über einen niedrigen adiabatischen Chirp, um die Signalqualität bei kurzen und langen Glasfaserlängen zu maximieren. Die hervorragende inhärente Linearität des Lasers minimiert die Verschlechterung der Rundfunksignale, die durch quadraturamplitudenmodulierte (QAM) Kanäle verursacht wird. Die vielseitige analoge DWDM-DFB-Butterfly-Laserdiode reduziert den Glasfaserbedarf der Kabelnetzwerkarchitektur und verringert den Gerätebedarf im Hub.
Die analoge DWDM DFB Butterfly-Laserdiode ist ein DWDM-Laser (Dense Wavelength-Division Multiplexing) für analoge Anwendungen. Es verfügt über einen Distributed-Feedback-Chip, der speziell für Hochfrequenzanwendungen (RF) entwickelt wurde. Die analoge DWDM DFB Butterfly-Laserdiode verfügt über einen großen Temperaturbereich für zuverlässige Leistung in rauen Knotenumgebungen und schmalen Senderdesigns. Es verfügt außerdem über einen niedrigen adiabatischen Chirp, um die Signalqualität bei kurzen und langen Glasfaserlängen zu maximieren. Die hervorragende inhärente Linearität des Lasers minimiert die Verschlechterung der Rundfunksignale, die durch quadraturamplitudenmodulierte (QAM) Kanäle verursacht wird. Die vielseitige analoge DWDM-DFB-Butterfly-Laserdiode reduziert den Glasfaserbedarf der Kabelnetzwerkarchitektur und verringert den Gerätebedarf im Hub.
Standard-ITU-Grid-Wellenlängen;
Fortschrittliches analoges Chipdesign;
Reduzierte Ausrüstungsanforderungen im Hub;
Großer Temperaturbereich.
CATV-Rundfunknetze;
Netzwerke mit begrenzter Glasfaser.
Parameter | Symbol | Zustand | Mindest. | Max. | Einheit |
Laser-Vorwärts-Gleichstrom | - | 60 Sekunden | - | 150 | mA |
Durchschnittliche HF-Eingangsleistung | - | dBmV | - | 62 | dBmV |
PD Sperrspannung | VRPD | CW | - | 10 | V |
LD Sperrspannung | VRLD | CW | - | 1 | V |
ESD | - | HBM: R=1500Ohm, C=100pF | -500 | 500 | V |
TEC-Strom | ITEC | CW | -1,5 | 1.5 | A |
Betriebstemperatur | SPITZE | Gehäusetemperatur | -40 | +85 | ℃ |
Lagertemperatur | TSTG | Umgebungstemperatur | -40 | +85 | ℃ |
Parameter | Symbol | Zustand | Mindest. | Typ. | Max. | Einheit |
Mittenwellenlänge | λc | ITU-Gitter | - | Siehe Nummerierung der ITU-Gitterkanäle | - | nm |
Optische Ausgangsleistung | Pf | - | 6 | - | 20 | mW |
Schwellenstrom | ITH | 25â | - | - | 20 | mA |
Betriebsstrom | Iop | - | - | - | 120 | mA |
Betriebsspannung | VOP | 25â | - | - | 2.5 | V |
Nebenmodus-Unterdrückungsverhältnis | SMSR | - | 30 | - | - | dB |
Optische Rückflussdämpfung | LW | ORL | 40 | - | - | dB |
Optische Isolierung | ISO | 25â | 30 | - | - | dB |
MPD Dunkelstrom | AUSWEIS | IOP = 0 mA, VRM = 5 V | - | - | 0.2 | μA |
MPD Strom relativ zur Ausgangsleistung | - | VRM=5V | 10 | - | 200 | Rachen |
TEC-Spannung | VTEC | - | -2,5 | - | 3.8 | V |
Thermistorwiderstand | RTH | 25â | 9.5 | 10 | 10.5 | k⦠|
B-Wert des Thermistors | β | 25â/80â | - | 3950 | - | K |
Träger-Rausch-Verhältnis | CNR | - | 55 | - | - | dB |
Komposit zweiter Ordnung | CSO | - | - | - | -55 | dBm |
Zusammengesetzter Triple Beat | - | - | - | - | -66 | dBc |
Kanal | Wellenlänge (nm) | Kanal | Wellenlänge (nm) | Kanal | Wellenlänge (nm) |
64 | 1526.44 | 47 | 1539.77 | 30 | 1553.33 |
63 | 1527.22 | 46 | 1540.56 | 29 | 1554.13 |
62 | 1527.99 | 45 | 1541.35 | 28 | 1554.94 |
61 | 1528.77 | 44 | 1542.14 | 27 | 1555.75 |
60 | 1529.55 | 43 | 1542.94 | 26 | 1556.56 |
59 | 1530.33 | 42 | 1543.73 | 25 | 1557.36 |
58 | 1531.12 | 41 | 1544.53 | 24 | 1557.17 |
57 | 1531.90 | 40 | 1545.32 | 23 | 1558.98 |
56 | 1532.68 | 39 | 1546.12 | 22 | 1559.79 |
55 | 1533.47 | 38 | 1546.92 | 21 | 1560.61 |
54 | 1534.25 | 37 | 1547.72 | 20 | 1561.42 |
53 | 1535.04 | 36 | 1548.51 | 19 | 1562.23 |
52 | 1535.82 | 35 | 1549.32 | 18 | 1563.05 |
51 | 1536.61 | 34 | 1550.12 | - | - |
50 | 1537.40 | 33 | 1550.92 | - | - |
49 | 1538.19 | 32 | 1551.72 | - | - |
48 | 1538.98 | 31 | 1552.52 | - | - |
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