Diodo laser a farfalla pigtail stabilizzato FBG da 976 nm 400 mW PM FBG combinato con blocco di frequenza FBG in fibra ottica per garantire una lunghezza d'onda spettrale stabile. Il circuito di azionamento progettato professionalmente e il controllo TEC garantiscono un funzionamento sicuro e stabile del laser, modalità singola o uscita pigtail con mantenimento della polarizzazione. Questo laser può essere utilizzato nella ricerca scientifica e nei test di produzione. È adatto come sorgente laser a pompa per laser a fibra o amplificatori a fibra.
Diodo laser a farfalla pigtail stabilizzato FBG da 976 nm 400 mW PM FBG combinato con blocco di frequenza FBG in fibra ottica per garantire una lunghezza d'onda spettrale stabile. Il circuito di azionamento progettato professionalmente e il controllo TEC garantiscono un funzionamento sicuro e stabile del laser, modalità singola o uscita pigtail con mantenimento della polarizzazione. Questo laser può essere utilizzato nella ricerca scientifica e nei test di produzione. È adatto come sorgente laser a pompa per laser a fibra o amplificatori a fibra.
Diodo laser a farfalla pigtail stabilizzato FBG da 976 nm 400 mW PM FBG combinato con blocco di frequenza FBG in fibra ottica per garantire una lunghezza d'onda spettrale stabile. Il circuito di azionamento progettato professionalmente e il controllo TEC garantiscono un funzionamento sicuro e stabile del laser, modalità singola o uscita pigtail con mantenimento della polarizzazione. Questo laser può essere utilizzato nella ricerca scientifica e nei test di produzione. È adatto come sorgente laser a pompa per laser a fibra o amplificatori a fibra.
974nm 976nm 980nm +/- 1nm lunghezza d'onda centrale;
Fino a 700 mW di potenza in uscita senza attorcigliamenti;
Stabilizzazione con reticolo in fibra di Bragg;
Potenza e stabilità dello spettro.
Pompaggio laser a fibra ottica;
Amplificatori in fibra drogata con erbio (EDFA);
sistema CATV;
Amplificazione Raman.
Parametri | Simbolo | minimo | Tip. | Massimo. | Unità | Appunti |
LD Soglia di corrente | Ith | 90 | 110 | mA | CW | |
Potenza di uscita | Pf | 400 | mW | Se (BOL) <900 mA | ||
LD Corrente diretta | Se | 900 | mA | Pf=Potenza nominale | ||
Potenza senza nodi | Rosa | 450 | 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 | 2 | A | Tcaso=75℃ | ||
Tensione TECNICA | Vtec | 3.5 | 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.
D: Che tipo di fibra desideri?A: Fibra SM o fibra PM.
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