Módulo de laser de 976nm 200mW Bomba de modo único Os diodos laser são projetados para aplicações como EDFAs de baixo ruído, EDFAs de multiplexação por divisão de comprimento de onda denso (DWDM) e aplicações de bombeamento CATV. Eles fornecem até 600mW de potência de saída livre de dobras a partir de fibra monomodo. Esses dispositivos Esses lasers são projetados como fontes de bomba para aplicações de amplificadores de fibra dopada com érbio (EDFA). Esses dispositivos utilizam um design de rede de Bragg de fibra para comprimento de onda aprimorado e desempenho de estabilidade de energia. Esses produtos foram projetados para garantir um bloqueio de comprimento de onda superior em relação à temperatura atual do inversor e às alterações de feedback óptico. Eles são lasers de diodo comprovados em campo e vêm com cooler e termistor TEC integrados.
Módulo de laser de 976nm 200mW Bomba de modo único Os diodos laser são projetados para aplicações como EDFAs de baixo ruído, EDFAs de multiplexação por divisão de comprimento de onda denso (DWDM) e aplicações de bombeamento CATV. Eles fornecem até 600mW de potência de saída livre de dobras a partir de fibra monomodo. Esses dispositivos Esses lasers são projetados como fontes de bomba para aplicações de amplificadores de fibra dopada com érbio (EDFA). Esses dispositivos utilizam um design de rede de Bragg de fibra para comprimento de onda aprimorado e desempenho de estabilidade de energia. Esses produtos foram projetados para garantir um bloqueio de comprimento de onda superior em relação à temperatura atual do inversor e às alterações de feedback óptico. Eles são lasers de diodo comprovados em campo e vêm com cooler e termistor TEC integrados.
Módulo de laser de 976nm 200mW Bomba de modo único Os diodos laser são projetados para aplicações como EDFAs de baixo ruído, EDFAs de multiplexação por divisão de comprimento de onda denso (DWDM) e aplicações de bombeamento CATV. Eles fornecem até 600mW de potência de saída livre de dobras a partir de fibra monomodo. Esses dispositivos Esses lasers são projetados como fontes de bomba para aplicações de amplificadores de fibra dopada com érbio (EDFA). Esses dispositivos utilizam um design de rede de Bragg de fibra para comprimento de onda aprimorado e desempenho de estabilidade de energia. Esses produtos foram projetados para garantir um bloqueio de comprimento de onda superior em relação à temperatura atual do inversor e às alterações de feedback óptico. Eles são lasers de diodo comprovados em campo e vêm com cooler e termistor TEC integrados.
Potência operacional sem torções de até 200mW;
Comprimento de onda 974nm ou 976nm;
Pacote borboleta com fibra SM Hi1060 ou PM;
Estabilização de grade de Bragg em fibra;
Seleção de comprimento de onda disponível.
Amplificadores de fibra dopada com érbio (EDFA) com multiplexação por divisão de comprimento de onda denso (DWDM);
Arquiteturas EDFA com contagem de bombas reduzida;
Troncos de televisão a cabo de muito longa distância (CATV) e distribuição de contagem de nós muito alta.
Parâmetros | Símbolo | Min. | Tipo. | Máx. | Unidade | Notas |
Corrente limite LD | É | 45 | 55 | mA | CW | |
Potência de saída | Pf | 200 | mW | Se(BOL)<470mA | ||
LD Corrente direta | Se | 470 | mA | Pf = Potência Nominal | ||
Potência livre de torções | Rosa | 300 | mW | >=1,2* Potência nominal | ||
Corrente livre de torções | Eu não sei | >=1,2*Se(BOL) | mA | [1] | ||
Tensão direta LD | Vf | 2.5 | V | Pf = Potência Nominal | ||
Comprimento de onda central | λc | 973 | 974 | 975 | nm | Pico, Pf = Potência Nominal |
975 | 976 | 977 | ||||
Viragem de comprimento de onda de pico | △λp/△Tamb | 0.02 | nm/℃ | T: Temperatura FBG. | ||
Largura do espectro | △λ | 2 | nm | RMS@-13dB | ||
Estabilidade do espectro | -0,5 | 0.5 | nm | Pf=potência nominal,t=60s | ||
Monitore a responsividade | Vacinação | 1 | 20 | uA/mW | VPD=5V,Pf=Potência Nominal | |
Monitore a estabilidade da responsividade | 20% | @Todas as temperaturas operacionais | ||||
Monitore a corrente escura | Eu ia | 50 | n / D | DPV=5V | ||
Corrente TEC | Itec | 1.5 | A | Tcaso=75℃ | ||
Tensão TÉCNICA | Vtec | 3.0 | V | Tcaso=75℃ | ||
Consumo de energia modular TEC | P | 5 | W | Tcaso=75℃ | ||
Estabilidade de potência >20mW 10-20 mW 3,5-10 mW | 0,2 0,5 1 | dB | Pico a pico, t = 60s, Amostragem DC a 50 kHz, TC = 25 ℃ | |||
Erro de rastreamento | O | -0,5 | 0.5 | dB | TC=-5~75℃,Referido a [2] | |
Resistência do termistor | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | Kohm | Tst = 25℃ |
Constante do termistor B | Amo | 3900 | k | Tst = 25℃ |
ALFINETE | DESIGNAÇÕES | ALFINETE | DESIGNAÇÕES |
1 | TÉCNICA(+) | 14 | TÉCNICO(-) |
2 | Termistor | 13 | Caso Terreno |
3 | Ânodo PD | 12 | NC |
4 | Cátodo PD | 11 | Cátodo LD |
5 | Termistor | 10 | Ânodo LD |
6 | NC | 9 | NC |
7 | NC | 8 | NC |
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R: A optrônica da Box pode fornecer a versão de comprimento de onda de 974+/-1nm e 976+/-1nm.
P: Qual é o requisito para a potência de saída?R: A optrônica da caixa pode ser personalizada de acordo com suas necessidades.
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