Produkty
Dioda laserowa DFB 1574nm do wykrywania CO2
  • Dioda laserowa DFB 1574nm do wykrywania CO2Dioda laserowa DFB 1574nm do wykrywania CO2
  • Dioda laserowa DFB 1574nm do wykrywania CO2Dioda laserowa DFB 1574nm do wykrywania CO2
  • Dioda laserowa DFB 1574nm do wykrywania CO2Dioda laserowa DFB 1574nm do wykrywania CO2

Dioda laserowa DFB 1574nm do wykrywania CO2

Box Optronics, profesjonalny producent komponentów optoelektronicznych, dostarcza diodę laserową DFB o długości fali 1574 nm, 14-pinowy laser z rozproszonym sprzężeniem zwrotnym motylkowym, przeznaczony do wykrywania gazu CO2, systemów czujników światłowodowych i zastosowań w transmisji C/DWDM. Wyposażony w środkową długość fali 1574 nm (pasującą do linii absorpcji CO2), optyczną moc wyjściową 10 mW/20 mW i opcjonalnie światłowód SM lub PM, laser ten zapewnia stabilną i precyzyjną wydajność optyczną do spektroskopii absorpcyjnej przestrajalnego lasera diodowego (TDLAS) i innych zastosowań związanych z wykrywaniem gazu. Nasz zespół inżynierów obsługuje niestandardowe opcje długości fali, mocy i konfiguracji światłowodów, aby spełnić określone wymagania dotyczące wykrywania gazu i integracji systemu.

Przegląd produktu — dioda laserowa DFB o długości 1574 nm do wykrywania CO2

Dioda laserowa DFB o długości 1574 nm do wykrywania CO2 zapewnia optyczną moc wyjściową od 10 mW do 20 mW za pośrednictwem światłowodu jednomodowego lub światłowodu utrzymującego polaryzację ze złączem FC/APC.

Charakteryzujący się wąską szerokością linii widmowej typowo 3 MHz (FWHM) i wysokim współczynnikiem tłumienia trybu bocznego ≥35 dB (typowo 40 dB) laser DFB zapewnia czystość widmową i precyzję długości fali wymaganą do spektroskopii absorpcyjnej przestrajalnego lasera diodowego (TDLAS) i innych technik wykrywania gazów o wysokiej rozdzielczości.

Umieszczony w standardowej w branży 14-pinowej obudowie motylkowej z dwiema opcjami konfiguracji pinów, zintegrowany z TEC, termistorem, monitorem PD i izolatorem. Laser jest kompatybilny ze standardowymi płytami sterowników lasera motylkowego i projektami systemów.

Kluczowe cechy - Dioda laserowa DFB o długości 1574 nm do wykrywania CO2

· Środkowa długość fali: 1574 nm (zakres 1573–1575 nm), dopasowana do linii absorpcji gazu CO2

· Wysoka optyczna moc wyjściowa: 10 mW lub 20 mW

· Szerokie pasmo modulacji: typowo 2,5 GHz (-3 dB)

· Wbudowany izolator optyczny: izolacja ≥30dB

· Zintegrowana chłodnica termoelektryczna (TEC) i termistor 10 kΩ do stabilizacji długości fali

· Współczynnik temperaturowy długości fali: typowo 0,09 nm/°C (15°C do 35°C)

· Współczynnik prądu długości fali: typowy dla strojenia długości fali 0,01 nm/mA

· Standardowy pakiet 14-pinowy typu motylkowego, opcje pinów typu 1 i typu 2

· Niski próg prądu: 10 mA ~ 35 mA

· Zintegrowana fotodioda monitorująca do monitorowania mocy

Typowe zastosowania – dioda laserowa DFB o długości 1574 nm do wykrywania CO2

· Wykrywanie i monitorowanie gazu CO2 w oparciu o spektroskopię absorpcyjną przestrajalnego lasera diodowego (TDLAS)

· Spektroskopia z modulacją długości fali (WMS) do wysokiej czułości wykrywania CO₂ i gazów śladowych

· Światłowodowe systemy czujnikowe oparte na FBG i technikach pomiarów interferometrycznych

· Sprzęt do testowania i pomiaru komunikacji światłowodowej

· Zastosowania do analizy oddechu i biomedycznego wykrywania gazów

· Badania i rozwój w laboratoriach fotoniki i czujników optycznych

· Integracja OEM z analizatorami gazów i przyrządami do monitorowania środowiska

Specyfikacja produktu — dioda laserowa DFB o długości 1574 nm do wykrywania CO2

Absolutne maksymalne oceny

Parametr

Symbol

Stan

Min.

Typ.

Maks.

Jednostka

Temperatura przechowywania

Ts

-

-40

-

85

°C

Temperatura obudowy operacyjnej

Szczyt

-

-20

-

70

°C

prąd do przodu

JEŚLI

CW

-

-

200

mama

Laserowe napięcie wsteczne

VLR

-

-

-

2

V

PDprąd do przodu

IFPD

-

-

1.1

5

mama

Napięcie wsteczne PD

VRPD

-

-

5

10

V

Prąd TEC

ITEC

-

-

0.8

1.5

A

Napięcie TEC

VTEC

-

-

1.5

3.5

V

 

Charakterystyka elektrooptyczna (T = 25°C temperatura lasera)

Parametr

Symbol

Warunek testowy

Min.

Typ.

Maks.

Jednostka

Środkowa długość fali

λc

TL=15~35°C, CW

1573

1574

1575

nm

Optyczna moc wyjściowa

PO

-

10

-

-

mW

Próg prądu

TO

-

-

10

35

mama

Wydajność na zboczu

η

CW, moc wyjściowa 5 mW

0.05

0.11

0.2

mW/mA

Prąd operacyjny

Iop

PO=10mW, CW

-

100

120

mama

Widmowa szerokość linii

LW

FWHM

-

3

-

MHz

Napięcie przewodzenia lasera

VF

CW, moc wyjściowa 10mW

-

1.2

3.0

V

Monitoruj ciemny prąd

ID

-

-

-

0.1

µA

Szerokość pasma (-3dB)

BW

-

-

2.5

-

GHz

Współczynnik tłumienia trybu bocznego

SMSR

CW

35

40

-

dB

Izolacja optyczna

-

-10

30

-

-

dB

Względna intensywność hałasu

RIN

CW, moc wyjściowa 5 mW

-

-145

-

dB/Hz

Temperatura zadana TEC

Ts

-

15

-

35

°C

Impedancja wejściowa

ZIN

-

22

25

28

Ω

Prąd termistora

ITC

-

10

-

100

µA

Rezystancja termistora

RTH

TL=25°C

9.5

10

10.5

Prąd TEC

ITEC

TL=25°C, TC=70°C

-

-

1.5

A

Napięcie TEC

VTEC

TL=25°C, TC=70°C

-

-

3.5

V

Pojemność TEC

ΔT

Tc=70°C

-

-

50

°C

Dryft długości fali (EOL)

Δλ

25 lat życia

-

-

±0,1

nm

Współczynnik temperaturowy długości fali

Δλ/ΔT

TEC 15°C do 35°C

-

0.09

-

nm/°C

Współczynnik prądu długości fali

Δλ/ΔI

-

-

0.01

-

nm/mA

 

Definicja opakowania i pinów – dioda laserowa DFB o długości 1574 nm do wykrywania CO2

 

Konfiguracja pinów typu 1

 

Szpilka

Opis

Szpilka

Opis

1

Termistor

14

NC (brak połączenia)

2

Termistor

13

Anoda laserowa (+)

3

Odchylenie lasera DC (katoda) (-)

12

Laserowa katoda RF (-)

4

Anoda monitora PD (-)

11

Anoda laserowa (+)

5

Katoda monitora PD (+)

10

NC (brak połączenia)

6

TEC (+)

9

Podstawa sprawy

7

TEC (-)

8

Podstawa sprawy

 

Konfiguracja pinów typu 2

 

Szpilka

Opis

Szpilka

Opis

1

TEC (+)

14

TEC (-)

2

Termistor

13

Podstawa sprawy

3

Anoda monitora PD (-)

12

NC (brak połączenia)

4

Katoda monitora PD (+)

11

Katoda laserowa (-)

5

Termistor

10

Anoda laserowa (+)

6

NC (brak połączenia)

9

NC (brak połączenia)

7

NC (brak połączenia)

8

NC (brak połączenia)

Informacje o zamawianiu

Nomenklatura modeli

BFLD - XXXX - XX - XX - XX X

Przykład: BFLD-1574-20PM-FA2

Pole

Kod

Opis

Typ lasera

BFLD

Seria diod laserowych DFB

Długość fali

1574

1574nm

(dostępne inne długości fal: 1030, 1064, 1392, 1653, 1683,  CWDM)

Moc wyjściowa

20

20mW;

10 = 10 mW

Typ włókna

PO POŁUDNIU

PM = utrzymujący polaryzację;

SM = jednomodowy

Typ złącza

FA

FC/APC;

SA = SC/APC;

Dostępne inne złącza

Pinout

NULL / 2

NULL = Typ 1 (domyślnie);

2 = Typ 2

Często zadawane pytania (FAQ) – Dioda laserowa DFB o długości 1574 nm do wykrywania CO2

P: W jaki sposób zintegrowany TEC poprawia wydajność wykrywania CO2?

Odp.: Zintegrowany TEC i termistor stabilizują temperaturę chipa laserowego, minimalizując dryft długości fali i mocy wyjściowej. Ponieważ długość fali lasera DFB zależy od temperatury, precyzyjna kontrola termiczna pomaga zachować zgodność z docelową funkcją absorpcji CO₂. TEC zapewnia zgrubną regulację długości fali, natomiast dokładne dostrojenie długości fali można osiągnąć poprzez modulację prądu wtrysku.

P: Dlaczego wbudowany izolator optyczny jest ważny w systemach wykrywania gazu?

Odp.: Wbudowany izolator optyczny redukuje sprzężenie zwrotne spowodowane odbiciami od połączeń światłowodowych i elementów optycznych. Poprawia to stabilność wyjścia lasera i zmniejsza wrażliwość na zewnętrzne zakłócenia optyczne, co jest szczególnie ważne w przypadku wysokoczułych systemów detekcji gazów TDLAS i WMS.

P: Czy mogę uzyskać niestandardową długość fali dla innego gatunku gazu?

Odp.: Tak, Box Optronics dostarcza źródła laserowe DFB o długości fal zoptymalizowanych pod kątem różnych zastosowań związanych z wykrywaniem gazów, w tym między innymi CO2 (1574 nm), CH4 (1653 nm), H2O (1392 nm) i O2 (760 nm). Obsługujemy również długości fal kanałów CWDM i DWDM do zastosowań komunikacyjnych. Skontaktuj się z nami, podając konkretne wymagania dotyczące długości fali, a nasz zespół inżynierów sprawdzi wykonalność.

P: Jakie obwody napędowe i sterujące są wymagane dla tego lasera?

Odp.: Laser DFB 1574 nm wymaga sterownika diody laserowej z odpowiednim ograniczeniem prądu, kontrolerem temperatury dla zintegrowanego TEC i opcjonalnie wejściem modulacyjnym do skanowania długości fali w zastosowaniach TDLAS. Fotodiodę monitorującą można wykorzystać do automatycznego sterowania mocą (APC).

Powiązane produkty -1574nm Dioda laserowa DFB do wykrywania CO2

· Laser motylkowy DFB o dużej mocy 1653,7 nm i mocy 40 mW – źródła laserowe DFB do wykrywania metanu, monitorowania środowiska i zastosowań związanych z bezpieczeństwem przemysłowym

· 1683nm 10mW laser ze sprzężeniem światłowodowym –Lasery DFB o zwiększonej długości fali do spektroskopii absorpcyjnej CH₄ i zastosowań związanych z wykrywaniem gazów o wysokiej czułości

· 1392nm 10mW DFB Butterfly Dioda laserowa – przeznaczona do spektroskopii absorpcyjnej pary wodnej i systemów pomiaru wilgotności

· Fotodioda PIN InGaAs PIN TO46 1 mm – Fotodetektory o wysokiej czułości 900–1650 nm do wykrywania sygnału absorpcji gazu i monitorowania mocy optycznej

· Moduł przestrajalnego lasera w paśmie C – źródła laserowe do spektroskopii, przeszukiwania FBG i charakteryzacji optycznej

Arkusz danych i arkusz testowy – Dioda laserowa DFB 1574 nm do wykrywania CO2

arkusz danych

arkusz testowy

Gorące Tagi: Chiny Dioda laserowa DFB 1574 nm do wykrywania CO2 Producent, dostawca, fabryka
Wyślij zapytanie
Informacje kontaktowe
  • Adres

    Pokój 901, Budynek A, Rongchao New Era Plaza, nr 3 Lanqing 1st Road, Luhu Community, Guanhu Subdistrict, Longhua District, Shenzhen, 518110, Chiny

Szukasz konkurencyjnych cen przy zamówieniach hurtowych? Wyślij zapytanie do Box Optronics w sprawie wysokowydajnych laserów DFB, SLED i urządzeń światłowodowych PM. Uzyskaj profesjonalną wycenę w ciągu 24 godzin.
X
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania, analizować ruch w witrynie i personalizować zawartość. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.Polityka prywatności
OdrzucićPrzyjąć