976nm 400mW PM FBG Díodo laser borboleta estabilizado com rabo de cavalo combinado com bloqueio de frequência de fibra óptica FBG para garantir comprimento de onda espectral estável. O circuito de acionamento projetado profissionalmente e o controle TEC garantem uma operação estável e segura do laser, modo único ou saída de pigtail para manutenção da polarização. Este laser pode ser usado em pesquisas científicas e testes de produção. É adequado como uma fonte de laser de bomba para lasers de fibra ou amplificadores de fibra.
976nm 400mW PM FBG Díodo laser borboleta estabilizado com rabo de cavalo combinado com bloqueio de frequência de fibra óptica FBG para garantir comprimento de onda espectral estável. O circuito de acionamento projetado profissionalmente e o controle TEC garantem uma operação estável e segura do laser, modo único ou saída de pigtail para manutenção da polarização. Este laser pode ser usado em pesquisas científicas e testes de produção. É adequado como uma fonte de laser de bomba para lasers de fibra ou amplificadores de fibra.
976nm 400mW PM FBG Díodo laser borboleta estabilizado com rabo de cavalo combinado com bloqueio de frequência de fibra óptica FBG para garantir comprimento de onda espectral estável. O circuito de acionamento projetado profissionalmente e o controle TEC garantem uma operação estável e segura do laser, modo único ou saída de pigtail para manutenção da polarização. Este laser pode ser usado em pesquisas científicas e testes de produção. É adequado como uma fonte de laser de bomba para lasers de fibra ou amplificadores de fibra.
974 nm 976 nm 980 nm +/- 1 nm de comprimento de onda central;
Potência de saída livre de torção de até 700mW;
Estabilização da rede de fibra de Bragg;
Estabilidade de potência e espectro.
Bombeamento de laser de fibra óptica;
Amplificadores de fibra dopada com érbio (EDFA);
Sistema CATV;
Amplificação Raman.
Parâmetros | Símbolo | Min. | Typ. | Máx. | Unidade | Notas |
Limite de LD atual | Ith | 90 | 110 | mA | CW | |
Potência de saída | Pf | 400 | mW | Se (BOL) <900mA | ||
LD corrente para frente | Se | 900 | mA | Pf = potência nominal | ||
Poder livre de torção | Pkink | 450 | mW | > = 1,2 * Potência nominal | ||
Corrente livre de torção | Ikink | > = 1,2 * Se (BOL) | mA | [1] | ||
Tensão de avanço LD | Vf | 2.5 | V | Pf = potência nominal | ||
Comprimento de onda central | Î »c | 973 | 974 | 975 | nm | Pico, Pf = potência nominal |
975 | 976 | 977 | ||||
Curva de pico de comprimento de onda | <0215> p /
|
|
0.02
|
nm / ƒ |
T: FBG Temp. |
|
Largura do espectro | â – ³Î » | 2 | nm | RMS @ -13dB | ||
Estabilidade do espectro | -0,5 | 0.5 | nm | Pf = Potência nominal, t = 60s | ||
Monitorar responsividade | Im / Pf | 1 | 20 | uA / mW | VPD = 5V, Pf = Potência nominal | |
Monitore a estabilidade da responsividade | 20% | @Todas as temperaturas de operação | ||||
Monitorar corrente escura | Identidade | 50 | n / D | VPD = 5V | ||
TEC atual | Itec | 2 | A | Tcase = 75â „ƒ | ||
Tensão TEC | Vtec | 3.5 | V | Tcase = 75â „ƒ | ||
Consumo de energia Modual TEC | P | 5 | W | Tcase = 75â „ƒ | ||
Estabilidade de energia> 20mW 10-20mW 3,5-10mW | 0,2 0,5 1 | dB | Pico a pico, t = 60s, amostragem DC a 50kHz, TC = 25â „ƒ | |||
Erro de rastreamento | TE | -0,5 | 0.5 | dB | TC = -5 ~ 75â „ƒ, Referido a [2] | |
Resistência do termistor | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | Kohm | Tstg = 25â „ƒ |
Constante do termistor B | Bth | 3900 | k | Tstg = 25â „ƒ |
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 a versão de comprimento de onda 974 +/- 1nm e 976 +/- 1nm.
P: Qual é o requisito para a potência de saída?R: A caixa optrônica pode ser personalizada de acordo com seus requisitos.
P: Que tipo de fibra você gostaria?A: fibra SM ou fibra PM.
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