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  • Der mit Erbium dotierte Faserverstärker EDFA kann zur Verbesserung der optischen Signalleistung im Bereich von -6 dBm bis +3 dBm verwendet werden, und die Sättigungsleistung kann bis zu 26 dBm betragen, was nach dem optischen Sender zur Verbesserung der Sendeleistung verwendet werden kann.

  • 1550-nm-Superlumineszenzdioden SLED sind optische Quellen mit einer ziemlich großen optischen Bandbreite. Darin unterscheiden sie sich sowohl von Lasern, die ein sehr schmales Spektrum haben, als auch von Weißlichtquellen, die eine viel größere spektrale Breite aufweisen. Diese Eigenschaft spiegelt sich hauptsächlich in einer geringen zeitlichen Kohärenz der Quelle wider (d. h. der begrenzten Fähigkeit der emittierten Lichtwelle, die Phase über die Zeit aufrechtzuerhalten). SLED können jedoch einen hohen Grad an räumlicher Kohärenz aufweisen, was bedeutet, dass sie effizient in Singlemode-Lichtwellenleiter eingekoppelt werden können. Einige Anwendungen nutzen die geringe zeitliche Kohärenz von SLED-Quellen, um bei bildgebenden Verfahren eine hohe räumliche Auflösung zu erreichen. Die Kohärenzlänge ist eine häufig verwendete Größe zur Charakterisierung der zeitlichen Kohärenz der Lichtquelle. Sie hängt mit dem Wegunterschied zwischen den beiden Armen eines optischen Interferometers zusammen, über den die Lichtwelle noch in der Lage ist, ein Interferenzmuster zu erzeugen.

  • Die NIR 830 Superlumineszenzdioden SLD arbeiten in einem echten inhärenten Superlumineszenzmodus. Diese Superlumineszenzeigenschaft erzeugt bei höheren Ansteuerströmen ein breiteres Band als bei anderen herkömmlichen SLEDs, die auf ASE basieren. Hier führt eine hohe Ansteuerung tendenziell zu einem schmaleren Band. Seine geringe Kohärenz reduziert Rayleigh-Rückstreugeräusche. In Verbindung mit hoher Leistung und großer Spektralbreite gleicht es das Rauschen des Fotoempfängers aus und verbessert die räumliche Auflösung (im OCT) und die Messgrößenempfindlichkeit (in Sensoren). Der SLED ist im 14-Pin-Butterfly-Gehäuse erhältlich. Es entspricht den Anforderungen des Bellcore-Dokuments GR-468-CORE.

  • Die 1550 nm 10 mW 10G DFB-Elektroabsorptions-Modulatorlaser-EAM-EML-Laserdiode ist mit einer DFB-Laserdiode für optische 10G-Bit/s-Übertragung ausgestattet und in einem hermetisch abgedichteten Butterfly-Gehäuse gefertigt. Mit integriertem Modulator, TEC, Thermistor, Monitor-Fotodiode und optischem Isolator zur Gewährleistung einer hochwertigen Laserleistung. Wir bieten unseren Kunden auch eine umfassende Auswahl an Ausgangsleistungen, Pakettypen und Ausgangsfasern von SM-Fasern an. Dieses Modul entspricht der Telcordia GR-468-CORE-Anforderung.

  • Die 1310 nm 1 mW SLED- oder SLD-Superlumineszenz-Leuchtdioden sind hochqualifizierte SLEDs für eine Vielzahl von Anwendungen mit faseroptischen Gyroskopen (FOG). Diese SLEDs können in anspruchsvollen Temperaturbereichen und bei erhöhten Stoß-/Vibrationspegeln betrieben werden und haben aufgrund ihres Einsatzes in Verteidigungs- und Weltraumumgebungen eine nachweislich lange Lebensdauer.

  • Die 850-nm-Superlumineszenzdioden SLD sind eine Lichtquelle für ophthalmologische und medizinische OCT-Anwendungen, Faserübertragungssysteme, faseroptische Kreisel, faseroptische Sensoren, optische Kohärenztomographie und optische Messungen. Die Diode ist in einem 14-poligen Standard-Butterfly-Gehäuse mit Monitor-Fotodiode und thermoelektrischem Kühler (TEC) untergebracht. Das Modul ist mit einer Singlemode-Faser zur Beibehaltung der Polarisation ausgestattet und über einen FC/APC-Stecker angeschlossen.

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