976nm 400 mW PM FBG Diodo laser a farfalla a spirale stabilizzato 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, uscita a spirale in modalità singola o 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 in fibra o amplificatori in fibra.
976nm 400 mW PM FBG Diodo laser a farfalla a spirale stabilizzato 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, uscita a spirale in modalità singola o 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 in fibra o amplificatori in fibra.
976nm 400 mW PM FBG Diodo laser a farfalla a spirale stabilizzato 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, uscita a spirale in modalità singola o 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 in fibra o amplificatori in fibra.
974 nm 976 nm 980 nm +/- 1 nm lunghezza d'onda centrale;
Fino a 700 mW di potenza in uscita senza attorcigliamenti;
Stabilizzazione del reticolo in fibra di Bragg;
Potenza e stabilità dello spettro.
Pompaggio laser a fibra ottica;
Amplificatori in fibra drogata all'erbio (EDFA);
Sistema CATV;
Raman Amplification.
Parametri | Simbolo | Min. | Tip. | Max. | Unità | Appunti |
Corrente di soglia LD | Ith | 90 | 110 | mA | CW | |
Potenza di uscita | Pf | 400 | mW | Se (BOL) <900mA | ||
LD Corrente diretta | Se | 900 | mA | Pf = potenza nominale | ||
Potenza senza nodi | Pkink | 450 | mW | > = 1.2 * Potenza nominale | ||
Corrente senza nodi | Ikink | > = 1.2 * If (BOL) | mA | [1] | ||
LD Tensione diretta | Vf | 2.5 | V | Pf = potenza nominale | ||
Lunghezza d'onda centrale | Circuito integrato | 973 | 974 | 975 | nm | Picco, Pf = Potenza nominale |
975 | 976 | 977 | ||||
Rotazione della lunghezza d'onda del picco | â – ³Î »p / â – ³Tamb | 0.02 | nm / â „ƒ | T: FBG Temp. | ||
Larghezza dello spettro | â – ³Î » | 2 | nm | RMS @ -13dB | ||
Stabilità dello spettro | -0,5 | 0.5 | nm | Pf = potenza nominale, t = 60s | ||
Monitorare la reattività | Im / Pf | 1 | 20 | uA / mW | VPD = 5V, Pf = potenza nominale | |
Monitorare la stabilità della reattività | 20% | @Tutte le temperature di esercizio | ||||
Monitora la corrente oscura | Id | 50 | n / A | VPD = 5V | ||
Corrente TEC | Itec | 2 | A | Tcase = 75â „ƒ | ||
Tensione TEC | Vtec | 3.5 | V | Tcase = 75â „ƒ | ||
TEC Consumo energetico modale | P | 5 | W | Tcase = 75â „ƒ | ||
Stabilità di potenza> 20 mW 10-20 mW 3,5-10 mW | 0,2 0,5 1 | dB | Picco-picco, t = 60s, campionamento da DC a 50kHz, TC = 25â „ƒ | |||
Errore di tracciamento | TE | -0,5 | 0.5 | dB | TC = -5 ~ 75â „ƒ, riferito a [2] | |
Resistenza del termistore | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | Kohm | Tstg = 25â „ƒ |
Costante del termistore B. | Bth | 3900 | k | Tstg = 25â „ƒ |
PIN | DESIGNAZIONI | PIN | DESIGNAZIONI |
1 | TEC( + ï¼ ‰ | 14 | TEC(-ï¼ ‰ |
2 | Termistore | 13 | Case Ground |
3 | PD Anode | 12 | NC |
4 | PD Cathode | 11 | SLD Cathode |
5 | Termistore | 10 | Anodo SLD |
6 | NC | 9 | NC |
7 | NC | 8 | NC |
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R: Box optronics può fornire la versione con lunghezza d'onda di 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 proprie esigenze.
D: Che tipo di fibra vorresti?A: fibra SM o fibra PM.
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