O 1310nm 1mW SLED ou SLD Superluminescent Light Emitting Diodes são SLEDs altamente qualificados para uma ampla gama de aplicações de giroscópios de fibra ótica (FOG). Esses SLEDs podem operar em faixas de temperatura exigentes, níveis elevados de choque / vibração e têm longa vida útil verificada devido ao seu uso em ambientes de defesa e espaço.
O 1310nm 1mW SLED ou SLD Superluminescent Light Emitting Diodes são SLEDs altamente qualificados para uma ampla gama de aplicações de giroscópios de fibra ótica (FOG). Esses SLEDs podem operar em faixas de temperatura exigentes, níveis elevados de choque / vibração e têm longa vida útil verificada devido ao seu uso em ambientes de defesa e espaço.
Os 1310nm 1mW SLED ou SLD Superluminescent Light Emitting Diodes são menos sensíveis a mudanças de comprimento de onda induzidas por temperatura ou envelhecimento. Usando materiais e estruturas de materiais inovadores, foi possível melhorar a estabilidade do comprimento de onda de nossos dispositivos por um fator de quatro em comparação com os dispositivos convencionais.
O 1310nm 1mW SLED ou SLD Superluminescent Light Emitting Diodes são SLEDs altamente qualificados para uma ampla gama de aplicações de giroscópios de fibra ótica (FOG). Esses SLEDs podem operar em faixas de temperatura exigentes, níveis elevados de choque / vibração e têm longa vida útil verificada devido ao seu uso em ambientes de defesa e espaço.
Os 1310nm 1mW SLED ou SLD Superluminescent Light Emitting Diodes são menos sensíveis a mudanças de comprimento de onda induzidas por temperatura ou envelhecimento. Usando materiais e estruturas de materiais inovadores, foi possível melhorar a estabilidade do comprimento de onda de nossos dispositivos por um fator de quatro em comparação com os dispositivos convencionais.
Pacote Butterfly de 8 pinos ou 14 pinos;
Com Cooler Termeletricidade (TEC);
Acoplamento SMF ou PMF;
Excelente confiabilidade, vidro usado.
Giroscópio de fibra óptica;
Tomografia de coerência óptica (OCT);
Sensor de corrente de fibra óptica;
Comunicação de fibra.
Parâmetro | Símbolo | Min. | Typ. | Máx. | Unidade | Notas |
Temperatura de armazenamento | Ts | -55 | - | +85 | ℃ | |
Temperatura da caixa operacional | Principal | -45 | - | +70 | ℃ | |
Voltagem inversa | VCC | - | - | 2.0 | V | |
Atual para a frente | E SE | - | - | 200 | mA | |
Tensão do resfriador termoelétrico | V | - | - | 3.2 | V | |
Corrente de resfriamento termoelétrico | I | - | - | 1.2 | A | |
Umidade de armazenamento | - | 5 | - | 85 | % UR | |
Temperatura de solda de chumbo | - | - | - | 260 | ℃ | |
Tempo de solda de chumbo | - | - | - | 10 | S | |
Resistência à tração do pigtail | - | 1 | - | - | kgf | |
Raio de curvatura da fibra | - | 30 | - | - | milímetros | |
Corrente operacional | ITH | - | 100 | 150 | mA | CW |
Poder em fibra | PO | 1.0 | 2.0 | 2.5 | mW | CW, ITH = 100mA |
Largura de banda 3dB | Î ”λ | 30 | 35 | - | nm | CW |
Comprimento de onda central | Î »c | 1290 | 1310 | 1330 | nm | CW |
Modulação de espectro | - | - | 0.1 | 0.2 | dB | - |
Extinção | ER | - | - | 1 | dB | CW |
TEC atual | IC | - | - | 0.5 | A | TC = -45 ~ + 70â „ƒ |
Tensão TEC | VC | - | - | 3.0 | V | TC = -45 ~ + 70â „ƒ |
Resistência do termistor | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | KÎ © | TC = 25â „ƒ |
Constante do termistor B | B | - | 3950 | - | K | - |
ALFINETE | DESIGNAÇÕES | ALFINETE | DESIGNAÇÕES |
1 | TEC( + ï¼ ‰ | 14 | TEC(-ï¼ ‰ |
2 | Termistor | 13 | Base do Caso |
3 | PD ânodo | 12 | NC |
4 | PD Cathode | 11 | Cátodo SLD |
5 | Termistor | 10 | Ânodo SLD |
6 | NC | 9 | NC |
7 | NC | 8 | NC |
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R: A caixa optrônica pode fornecer 830nm 850nm 1310nm 1550nm e 1610nm de comprimento de onda, versões de potência de saída de 1mW a 15mW para escolha.
P: Qual é o conector óptico de que você precisa?R: A caixa optrônica pode personalizar o conector óptico de acordo com os requisitos gratuitamente.
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