Le paquet papillon à queue de cochon à diodes laser stabilisées PM 976 nm 200 mW est constitué de diodes laser compactes conçues pour être utilisées comme lasers à pompe. Les packages papillon contiennent un refroidisseur thermoélectrique (TEC) et une thermistance intégrés.
Les diodes laser stabilisées PM 976 nm 200 mW sont des diodes laser compactes conçues pour être utilisées comme lasers à pompe. Les packages papillon contiennent un refroidisseur thermoélectrique (TEC) et une thermistance intégrés. La région de la fibre marquée par une paire de bandes noires contient un réseau gravé dans la fibre, qui agit comme un réflecteur de Bragg pour fournir une rétroaction au laser. La conception stabilisée par FBG produit une sortie spectralement élargie par les modes satellite. Un laser stabilisé par FBG n'est pas un laser à mode longitudinal unique ; bien qu'elle soit stabilisée en termes de fréquence, la courbe de gain contiendra de nombreux modes différents. De plus, ces réseaux de Bragg sont relativement insensibles à la température (<0,02 nm/°C). Il convient de noter que pour le laser à queue de cochon SM, la biréfingence induite par la contrainte sur la fibre peut modifier le spectre de sortie de la diode laser. En raison des propriétés de la fibre, les lasers à queue de cochon PM ne seront pas affectés.
Les lasers FBG à 976 nm produisent une sortie stable de ≥200 mW avec une fibre amorce monomode ou une fibre amorce à maintien de polarisation. Avec une bande passante spectrale <1 nm, ils sont bien adaptés au pompage du cœur des fibres dopées à l'erbium, comme dans les amplificateurs à fibre dopée à l'erbium, les oscillateurs à mode verrouillé et les lasers CW.
Les diodes laser stabilisées PM 976 nm 200 mW sont des diodes laser compactes conçues pour être utilisées comme lasers à pompe. Les packages papillon contiennent un refroidisseur thermoélectrique (TEC) et une thermistance intégrés. La région de la fibre marquée par une paire de bandes noires contient un réseau gravé dans la fibre, qui agit comme un réflecteur de Bragg pour fournir une rétroaction au laser. La conception stabilisée par FBG produit une sortie spectralement élargie par les modes satellite. Un laser stabilisé par FBG n'est pas un laser à mode longitudinal unique ; bien qu'elle soit stabilisée en termes de fréquence, la courbe de gain contiendra de nombreux modes différents. De plus, ces réseaux de Bragg sont relativement insensibles à la température (<0,02 nm/°C). Il convient de noter que pour le laser à queue de cochon SM, la biréfingence induite par la contrainte sur la fibre peut modifier le spectre de sortie de la diode laser. En raison des propriétés de la fibre, les lasers à queue de cochon PM ne seront pas affectés.
Les lasers FBG à 976 nm produisent une sortie stable de ≥200 mW avec une fibre amorce monomode ou une fibre amorce à maintien de polarisation. Avec une bande passante spectrale <1 nm, ils sont bien adaptés au pompage du cœur des fibres dopées à l'erbium, comme dans les amplificateurs à fibre dopée à l'erbium, les oscillateurs à mode verrouillé et les lasers CW.
Longueur d'onde centrale de 974 nm, 976 nm avec des puissances de sortie de 200 à 700 mW ;
Forfait Butterfly avec fibre SM Hi1060 ou PM ;
Longueur d'onde stabilisée par un réseau de Bragg à fibre ;
Bande passante spectrale <2 nm ;
Fibre optique monomode ou à maintien de polarisation avec connecteur FC/APC.
Dispositifs de pompage de noyau à fibre dopée à l'erbium ;
Amplificateurs à fibre dopée à l'erbium (EDFA) ;
Systèmes de pinces optiques ;
Amplification Raman.
Paramètres | Symbole | Min. | Typ. | Max. | Unité | Remarques |
LD Courant de seuil | je | 45 | 55 | mA | CW | |
Puissance de sortie | Pf | 200 | mW | Si (BOL) <470mA | ||
LD Courant direct | Si | 470 | mA | Pf=Puissance nominale | ||
Puissance sans torsion | Rose | 300 | mW | >=1,2*Puissance nominale | ||
Courant sans torsion | Je pense | >=1,2*Si(BOL) | mA | [1] | ||
LD Tension directe | VF | 2.5 | V | Pf=Puissance nominale | ||
Longueur d'onde centrale | λc | 973 | 974 | 975 | nm | Crête, Pf = puissance nominale |
975 | 976 | 977 | ||||
Rotation de la longueur d'onde maximale | △λp/△Tamb | 0.02 | nm/℃ | T : Temp. FBG. | ||
Largeur du spectre | △λ | 2 | nm | RMS@-13dB | ||
Stabilité du spectre | -0,5 | 0.5 | nm | Pf=Puissance nominale, t=60s | ||
Surveiller la réactivité | Vaccination | 1 | 20 | uA/mW | VPD = 5 V, Pf = puissance nominale | |
Surveiller la stabilité de la réactivité | 20% | @Toutes les températures de fonctionnement | ||||
Surveiller le courant d'obscurité | Identifiant | 50 | n / A | VPD=5V | ||
Courant CET | Itec | 1.5 | A | Tcase=75℃ | ||
Tension CET | Vtec | 3.0 | V | Tcase=75℃ | ||
Consommation électrique du module TEC | P | 5 | W | Tcase=75℃ | ||
Stabilité de puissance >20 mW 10-20 mW 3,5-10 mW | 0,2 0,5 1 | dB | Crête à crête, t = 60 s, Échantillonnage DC à 50 kHz, TC = 25 ℃ | |||
Erreur de suivi | LE | -0,5 | 0.5 | dB | TC = -5 ~ 75 ℃, en référence à [2] | |
Résistance de la thermistance | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | Kohm | Tstg=25℃ |
Thermistance B constante | Salle de bain | 3900 | k | Tstg=25℃ |
ÉPINGLE | DÉSIGNATIONS | ÉPINGLE | DÉSIGNATIONS |
1 | TEC(+) | 14 | TEC(-) |
2 | Thermistance | 13 | Motif de l'affaire |
3 | Anode PD | 12 | NC |
4 | Cathode PD | 11 | Cathode LD |
5 | Thermistance | 10 | Anode LD |
6 | NC | 9 | NC |
7 | NC | 8 | NC |
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R : L'optronique Box peut fournir la version de longueur d'onde 974 +/-1 nm et 976 +/-1 nm.
Q : Quelle est la condition requise pour la puissance de sortie ?R : L’optronique Box peut être personnalisée en fonction de vos besoins.
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