Diodi laser stabilizzati PM da 976 nm 200 mW Il pacchetto a farfalla pigtail è costituito da diodi laser compatti progettati per l'uso come laser a pompa. I pacchetti a farfalla contengono un dispositivo di raffreddamento termoelettrico integrato (TEC) e un termistore.
I diodi laser stabilizzati PM da 976 nm 200 mW sono diodi laser compatti progettati per l'uso come laser a pompa. I pacchetti a farfalla contengono un dispositivo di raffreddamento termoelettrico integrato (TEC) e un termistore. La regione della fibra contrassegnata da una coppia di bande nere contiene un reticolo inciso sulla fibra, che funge da riflettore di Bragg per fornire feedback al laser. Il design stabilizzato FBG produce un'uscita che viene ampliata spettralmente dalle modalità satellitari. Un laser stabilizzato con FBG non è un laser a modalità longitudinale singola; sebbene sia stabilizzata in termini di frequenza, la curva di guadagno conterrà molte modalità diverse. Inoltre, questi reticoli di Bragg sono relativamente insensibili alla temperatura (<0,02 nm/°C). Va notato che per il laser pigtail SM, la birifingenza indotta dallo stress sulla fibra può modificare lo spettro di uscita del diodo laser. A causa delle proprietà della fibra, i laser PM pigtail non saranno influenzati.
I laser FBG da 976 nm producono un'uscita stabile di ≥200 mW con un pigtail in fibra monomodale o un pigtail in fibra che mantiene la polarizzazione. Con una larghezza di banda spettrale <1 nm, sono particolarmente adatti per il pompaggio del nucleo di fibre drogate con erbio, come negli amplificatori in fibra drogata con erbio, negli oscillatori mode-locked e nel laser CW.
I diodi laser stabilizzati PM da 976 nm 200 mW sono diodi laser compatti progettati per l'uso come laser a pompa. I pacchetti a farfalla contengono un dispositivo di raffreddamento termoelettrico integrato (TEC) e un termistore. La regione della fibra contrassegnata da una coppia di bande nere contiene un reticolo inciso sulla fibra, che funge da riflettore di Bragg per fornire feedback al laser. Il design stabilizzato FBG produce un'uscita che viene ampliata spettralmente dalle modalità satellitari. Un laser stabilizzato con FBG non è un laser a modalità longitudinale singola; sebbene sia stabilizzata in termini di frequenza, la curva di guadagno conterrà molte modalità diverse. Inoltre, questi reticoli di Bragg sono relativamente insensibili alla temperatura (<0,02 nm/°C). Va notato che per il laser pigtail SM, la birifingenza indotta dallo stress sulla fibra può modificare lo spettro di uscita del diodo laser. A causa delle proprietà della fibra, i laser PM pigtail non saranno influenzati.
I laser FBG da 976 nm producono un'uscita stabile di ≥200 mW con un pigtail in fibra monomodale o un pigtail in fibra che mantiene la polarizzazione. Con una larghezza di banda spettrale <1 nm, sono particolarmente adatti per il pompaggio del nucleo di fibre drogate con erbio, come negli amplificatori in fibra drogata con erbio, negli oscillatori mode-locked e nel laser CW.
Lunghezza d'onda centrale 974 nm, 976 nm con potenze di uscita da 200 a 700 mW;
Pacchetto Butterfly con fibra SM Hi1060 o PM;
Lunghezza d'onda stabilizzata da un reticolo in fibra di Bragg;
Larghezza di banda spettrale <2 nm;
Fibra ottica pigtail monomodale o con mantenimento della polarizzazione con connettore FC/APC.
Dispositivi in fibra drogata con erbio per il pompaggio del nucleo;
Amplificatori in fibra drogata con erbio (EDFA);
Sistemi di pinzette ottiche;
Amplificazione Raman.
Parametri | Simbolo | minimo | Tip. | Massimo. | Unità | Appunti |
LD Soglia di corrente | Ith | 45 | 55 | mA | CW | |
Potenza di uscita | Pf | 200 | mW | Se(BOL)<470mA | ||
LD Corrente diretta | Se | 470 | mA | Pf=Potenza nominale | ||
Potenza senza nodi | Rosa | 300 | mW | >=1,2*Potenza nominale | ||
Corrente senza nodi | Voglio dire | >=1.2*Se(BOL) | mA | [1] | ||
LD Tensione diretta | Vf | 2.5 | V | Pf=Potenza nominale | ||
Lunghezza d'onda centrale | λc | 973 | 974 | 975 | nm | Picco,Pf=Potenza nominale |
975 | 976 | 977 | ||||
Inversione della lunghezza d'onda di picco | △λp/△Tamb | 0.02 | nm/℃ | T: Temp. FBG. | ||
Ampiezza dello spettro | △λ | 2 | nm | RMS@-13dB | ||
Stabilità dello spettro | -0,5 | 0.5 | nm | Pf=Potenza nominale,t=60s | ||
Monitorare la reattività | Vaccinazione | 1 | 20 | uA/mW | VPD=5V,Pf=Potenza nominale | |
Monitorare la stabilità della reattività | 20% | @Tutte le temperature di funzionamento | ||||
Monitorare la corrente oscura | Id | 50 | n / a | VPD=5V | ||
Corrente TECNICA | Itec | 1.5 | A | Tcaso=75℃ | ||
Tensione TECNICA | Vtec | 3.0 | V | Tcaso=75℃ | ||
TEC Consumo energetico modulare | P | 5 | W | Tcaso=75℃ | ||
Stabilità di potenza >20 mW 10-20 mW 3,5-10 mW | 0,2 0,5 1 | dB | Picco-picco, t=60 s, Campionamento da CC a 50 kHz, TC=25 ℃ | |||
Errore di tracciamento | IL | -0,5 | 0.5 | dB | TC=-5~75℃, riferito a [2] | |
Resistenza del termistore | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | Kohm | Tstg=25℃ |
Costante del termistore B | Bth | 3900 | k | Tstg=25℃ |
SPILLO | DESIGNAZIONI | SPILLO | DESIGNAZIONI |
1 | TECNICO(+) | 14 | TECNICO(-) |
2 | Termistore | 13 | Fondamento del caso |
3 | Anodo PD | 12 | NC |
4 | Catodo PD | 11 | Catodo LD |
5 | Termistore | 10 | Anodo LD |
6 | NC | 9 | NC |
7 | NC | 8 | NC |
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R: Box optronics può fornire la versione con lunghezza d'onda 974+/-1 nm e 976 +/- 1 nm.
D: Qual è il requisito per la potenza di uscita?A: Box optronics può personalizzare in base alle vostre esigenze.
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