Les diodes superluminescentes 1550 nm SLED sont des sources optiques avec une bande passante optique assez large. En ce sens, ils diffèrent des lasers, qui ont un spectre très étroit, et des sources de lumière blanche, qui présentent une largeur spectrale beaucoup plus grande. Cette caractéristique se reflète principalement dans une faible cohérence temporelle de la source (c'est-à-dire la capacité limitée de l'onde lumineuse émise à maintenir la phase dans le temps). Les SLED peuvent cependant présenter un degré élevé de cohérence spatiale, ce qui signifie qu'ils peuvent être efficacement couplés dans des fibres optiques monomodes. Certaines applications tirent parti de la faible cohérence temporelle des sources SLED pour obtenir une résolution spatiale élevée dans les techniques d'imagerie. La longueur de cohérence est une grandeur fréquemment utilisée pour caractériser la cohérence temporelle de la source lumineuse. Elle est liée à la différence de trajet entre les deux bras d'un interféromètre optique sur lequel l'onde lumineuse est encore capable de générer un motif d'interférence.
Les diodes superluminescentes 1550 nm SLED sont des sources optiques avec une bande passante optique assez large. En ce sens, ils diffèrent des lasers, qui ont un spectre très étroit, et des sources de lumière blanche, qui présentent une largeur spectrale beaucoup plus grande. Cette caractéristique se reflète principalement dans une faible cohérence temporelle de la source (c'est-à-dire la capacité limitée de l'onde lumineuse émise à maintenir la phase dans le temps). Les SLED peuvent cependant présenter un degré élevé de cohérence spatiale, ce qui signifie qu'ils peuvent être efficacement couplés dans des fibres optiques monomodes. Certaines applications tirent parti de la faible cohérence temporelle des sources SLED pour obtenir une résolution spatiale élevée dans les techniques d'imagerie. La longueur de cohérence est une grandeur fréquemment utilisée pour caractériser la cohérence temporelle de la source lumineuse. Elle est liée à la différence de trajet entre les deux bras d'un interféromètre optique sur lequel l'onde lumineuse est encore capable de générer un motif d'interférence.
Les diodes superluminescentes 1550 nm SLED sont des sources optiques avec une bande passante optique assez large. En ce sens, ils diffèrent des lasers, qui ont un spectre très étroit, et des sources de lumière blanche, qui présentent une largeur spectrale beaucoup plus grande. Cette caractéristique se reflète principalement dans une faible cohérence temporelle de la source (c'est-à-dire la capacité limitée de l'onde lumineuse émise à maintenir la phase dans le temps). Les SLED peuvent cependant présenter un degré élevé de cohérence spatiale, ce qui signifie qu'ils peuvent être efficacement couplés dans des fibres optiques monomodes. Certaines applications tirent parti de la faible cohérence temporelle des sources SLED pour obtenir une résolution spatiale élevée dans les techniques d'imagerie. La longueur de cohérence est une grandeur fréquemment utilisée pour caractériser la cohérence temporelle de la source lumineuse. Elle est liée à la différence de trajet entre les deux bras d'un interféromètre optique sur lequel l'onde lumineuse est encore capable de générer un motif d'interférence.
Puissance de sortie 1 mW 2 mW ou 10 mW ;
Longueur d'onde centrale 1550 nm ;
Bande passante de 3 dB de >35 nm ;
Température de fonctionnement : 45 ~ + 70 ℃ ;
Fibre SM ou tresse de fibre PM ;
Système de communication par fibre optique ;
Gyroscopes à fibre optique ;
capteurs à fibre optique ;
Instruments de tests optiques;
Tomographie par cohérence optique (OCT) ;
Systèmes d'imagerie biomédicale.
Paramètre | Symbole | Min. | Typ. | Max. | Unité | Remarques |
Courant de fonctionnement | ITH | - | 100 | 200 | mA | CW |
La puissance de la fibre | APRÈS | 1.0 | 2.0 | 2.5 | mW | Onde entretenue, ITH = 100 mA |
Bande passante de 3 dB | Dl | 35 | - | - | nm | CW |
Longueur d'onde centrale | λc | 1530 | 1550 | 1570 | nm | CW |
Modulation du spectre | - | - | 0.1 | 0.2 | dB | - |
Extinction | EST | - | 16 | - | dB | CW |
Courant CET | CI | - | - | 2 | A | Tc =-45~+70℃ |
Tension CET | Capital-risque | - | - | 3.5 | V | Tc =-45~+70℃ |
Résistance de la thermistance | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ | TC = 25 ℃ |
Thermistance B constante | B | - | 3950 | - | K | - |
ÉPINGLE | DÉSIGNATIONS | ÉPINGLE | DÉSIGNATIONS |
1 | TEC(+) | 14 | TEC(-) |
2 | Thermistance | 13 | Motif de l'affaire |
3 | NC | 12 | NC |
4 | NC | 11 | Cathode SLD |
5 | Thermistance | 10 | Anode SLD |
6 | NC | 9 | NC |
7 | NC | 8 | NC |
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R : L'optronique Box peut fournir des versions de 1 mW à 15 mW au choix.
Q : De quel connecteur optique avez-vous besoin ?R : Box opttronics peut personnaliser gratuitement le connecteur optique selon les exigences.
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