1530 nm 40 mW DFB-fasergekoppelter Laser
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1530 nm 40 mW DFB-fasergekoppelter Laser

Box Optronics, ein professioneller Hersteller optoelektronischer Komponenten, liefert fasergekoppelte 1530-nm-40-mW-DFB-Laser mit integriertem optischen Isolator, TEC-Kühlung und einem Überwachungs-PD für Testgeräte und optische Hochleistungssysteme.
Wir bieten vollständige elektrooptische Testberichte, flexible Probenunterstützung und eine stabile Massenproduktionsversorgung, um globalen Geräteherstellern bei der effizienten Abfrage von Proben und der Überprüfung der optischen Leistung zu helfen.

Produktübersicht – fasergekoppelter 1530-nm-40-mW-DFB-Laser


Der fasergekoppelte 1530-nm-40-mW-DFB-Laser (Modell BFLD-1530-40SM-FA) ist eine leistungsstarke Distributed-Feedback-Laserdiode, die für Anwendungen entwickelt wurde, die einen stabilen, leistungsstarken optischen Singlemode-Ausgang erfordern. Dieses Gerät liefert eine optische Ausgangsleistung von mindestens 40 mW über Singlemode-Glasfaser mit FC/APC-Anschluss und verfügt über einen integrierten optischen Isolator, um Rückreflexion zu verhindern und einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.

Der Laser ist in einem 14-Pin-Butterfly-Gehäuse mit integriertem thermoelektrischen Kühler (TEC) und Thermistor zur präzisen Wellenlängen- und Leistungsstabilisierung untergebracht und bietet ein hervorragendes Nebenmodus-Unterdrückungsverhältnis (≥35 dB) und zuverlässige Leistung über den gesamten Betriebstemperaturbereich. Die OC-48-kompatible Pinbelegung vereinfacht die Integration in bestehende Systemdesigns.

Dieser Laser eignet sich gut für optische Prüfsysteme, optische Hochleistungssysteme, faseroptische Sensoranwendungen und Instrumente, die stabile, leistungsstarke 1530-nm-Laserquellen erfordern.


Hauptmerkmale: 1530 nm 40 mW DFB-fasergekoppelter Laser


· Hohe optische Ausgangsleistung: mindestens 40 mW, typisch 50 mW (SM-Faserausgang)

· Mittenwellenlänge: 1530 nm (Bereich: 1527–1533 nm)

· High-Side-Mode-Unterdrückungsverhältnis (SMSR): ≥35 dB

· Eingebauter optischer Isolator zum Schutz vor Rückreflexionen

· Singlemode-Glasfaser-Pigtail mit FC/APC-Anschluss

· 14-Pin-Butterfly-Gehäuse mit integriertem TEC und Thermistor

· OC-48-Pinbelegung kompatibel für einfache Systemintegration

· Integrierte Monitor-Fotodiode zur Leistungsüberwachung

· Präzise Wellenlängen- und Leistungsstabilisierung über TEC-Steuerung

· Niedriger Schwellenstrom: typisch 20 mA

· Hermetisches Butterfly-Gehäuse für langfristige Zuverlässigkeit


Typische Anwendungen: fasergekoppelter 1530-nm-40-mW-DFB-Laser


· Optische Prüf- und Messsysteme

· Glasfaser-Sensorik und verteilte Sensoranwendungen

· Optische Verstärker-Seed-Laser und Signalquellen

· Wellenlängenmultiplex-Systeme (WDM).

· Optische Kommunikationstestausrüstung

· Labor- und Forschungsinstrumente

· Charakterisierung und Prüfung photonischer Komponenten

· Optische Spektrumanalyse und -messung

· Industrielle Lasersysteme und OEM-Integration


Produktspezifikationen: 1530 nm, 40 mW, fasergekoppelter DFB-Laser


Absolute Höchstbewertungen

Parameter

Symbol

Zustand

Bewertung

Einheit

Laser-Vorwärtsstrom

WENN

-

300

mA

Sperrspannung

VR

CW

-2,0

V

ESD-Spannung

-

-

500

V

Betriebstemperatur

SPITZE

Gehäusetemperatur

0 ~ +70

°C

Lagertemperatur

TSTG

Umgebungstemperatur

-40 ~ +85

°C

 

Elektrooptische Eigenschaften (T = 25°C, IF = IOP)

Parameter

Symbol

Testbedingung

Min.

Typ.

Max.

Einheit

Betriebswellenlänge

λC

KW, 25°C

1527

1530

1533

nm

Optische Ausgangsleistung

PF

SM-Faser

40

50

-

mW

Schwellenstrom

ITH

25°C

14

20

50

mA

Betriebsstrom

IOP

CW

-

200

300

mA

Betriebsspannung

VOP

25°C

-

-

3.0

V

Seitenmode-Unterdrückungsverhältnis

SMSR

-

35

-

-

dB

TEC-Strom

ITEC

-

-1,5

-

2.5

A

TEC-Spannung

VTEC

-

-2,5

-

3.8

V

Thermistorwiderstand

RTH

25°C

9.5

10

10.5

B-Wert des Thermistors

β

25°C/80°C

-

3950

-

K


Gehäuse- und Pin-Definition – fasergekoppelter 1530-nm-40-mW-DFB-Laser


 

Bestellinformationen: 1530 nm, 40 mW, fasergekoppelter DFB-Laser


Verfügbare Modelle

Modellnummer

Wellenlänge

Ausgangsleistung

Paket

Glasfaser/Stecker

BFLD-1530-40SM-FA

1530 nm

40mW min.

14-poliger Schmetterling

SMF, FC/APC

 

Hinweis: Benutzerdefinierte Wellenlängen im C-Band, alternative Leistungsstufen, unterschiedliche Faserlängen und Anschlussoptionen sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für individuelle Konfigurationspreise und Lieferzeiten.


Warum sollten Sie sich für DFB-Laser von Box Optronics entscheiden?


· Bewährte DFB-Laserchip-Technologie mit konsistenten Wellenlängen- und Leistungsspezifikationen

· 100 % Funktionstest und Burn-in-Screening vor dem Versand

· Konkurrenzfähige Preise mit Direktlieferung ab Werk

· Flexible Bestellmengen – Unterstützung sowohl für F&E-Prototypen als auch für die Massenproduktion

· Anpassungsoptionen für Wellenlänge, Leistung, Faserlänge, Stecker und Pin-Konfiguration

· Langfristige Versorgungsstabilität für Produktionsprogramme und Systemintegration

· Hermetische Butterfly-Verpackung mit integriertem TEC für zuverlässigen Betrieb

· Internationaler Versand per DHL/UPS/FedEx mit vollständiger Sendungsverfolgung


Häufig gestellte Fragen (FAQ)


F: Was ist der Unterschied zwischen DFB- und FP-Lasern?

A: DFB-Laser (Distributed Feedback) verfügen über eine eingebaute Gitterstruktur, die einen Single-Longitudinal-Mode-Betrieb (SLM) mit schmaler Linienbreite und hohem Seitenmode-Unterdrückungsverhältnis (SMSR ≥35 dB für dieses Gerät) ermöglicht. FP-Laser (Fabry-Perot) arbeiten typischerweise mit mehreren Longitudinalmoden und haben eine breitere spektrale Leistung.

DFB-Laser werden für Anwendungen bevorzugt, die eine präzise Wellenlängenkontrolle und hohe Stabilität erfordern, wie z. B. WDM-Systeme, Fasersensoren und Präzisionsinstrumente, während FP-Laser typischerweise für kostensensible Anwendungen verwendet werden, bei denen eine strenge Wellenlängenkontrolle weniger kritisch ist.

F: Warum ist ein eingebauter Isolator wichtig?

A: Rückreflexionen von Faserverbindungen, optischen Komponenten oder Faserenden können in die Laserdiode zurückkoppeln und zu Schwankungen der Ausgangsleistung, Wellenlängeninstabilität und erhöhtem Rauschen führen. Der eingebaute optische Isolator reduziert optische Rückkopplungen und trägt so zur Aufrechterhaltung einer stabilen Ausgangsleistung, Wellenlängenstabilität und eines geringen Rauschens bei.

F: Welche Rolle spielen der TEC und der Thermistor?

A: Der thermoelektrische Kühler (TEC) und der Thermistor arbeiten zusammen, um die Temperatur des Laserchips durch präzise Steuerung der Gehäusetemperatur aufrechtzuerhalten. Da Laserwellenlänge und Ausgangsleistung temperaturabhängig sind, sorgt eine präzise Temperaturregelung für eine stabile Leistung bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen. Der 10-kΩ-Thermistor (B-Wert 3950 K) liefert eine Temperaturrückmeldung an den TEC-Controller, der den TEC-Strom anpasst, um die eingestellte Temperatur aufrechtzuerhalten. Dies ist für Anwendungen, die eine konstante Wellenlänge und Leistung erfordern, von entscheidender Bedeutung.

F: Was bedeutet OC-48-Pinout-kompatibel?

A: Die OC-48-kompatible Pinbelegung bezieht sich auf eine Pinbelegung im Butterfly-Gehäuse, die üblicherweise in optischen OC-48-Kommunikationsanwendungen (2,5 Gbit/s SONET/SDH) verwendet wird. Diese Kompatibilität vereinfacht die Integration in Systeme, die ähnliche elektrische und mechanische Schnittstellen verwenden. Zur Anpassung an unterschiedliche Systemdesigns stehen zwei Pinbelegungsoptionen (Typ 1 und Typ 2) zur Verfügung.

F: Was ist die Mindestbestellmenge (MOQ)?

A: Die Mindestbestellmenge beträgt 1 Stück. Wir unterstützen flexible Bestellmengen. Standardmodelle können in kleinen Mengen für Forschung und Entwicklung und Prototypenbau sowie in größeren Mengen für die Produktion geliefert werden. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für spezifische Preise für Ihre benötigte Menge.

F: Kann ich eine benutzerdefinierte Wellenlänge oder Leistungsstufe erhalten?

A: Ja, wir bieten Anpassungsoptionen an, darunter CWDM-kompatible Wellenlängen und andere kundenspezifische Wellenlängen innerhalb des verfügbaren Bereichs, alternative Ausgangsleistungspegel, kundenspezifische Faserlängen, verschiedene Steckertypen (FC/APC, FC/UPC, LC usw.) und maßgeschneiderte Pin-Konfigurationen. Kontaktieren Sie uns mit Ihren spezifischen Anforderungen und unser Engineering-Team wird die Machbarkeit prüfen und ein Angebot unterbreiten.

F: Welcher Antriebsstrom ist erforderlich, um eine Ausgangsleistung von 40 mW zu erreichen?

A: Der typische Betriebsstrom bei 25 °C beträgt 200 mA, maximal 300 mA. Der Schwellenstrom beträgt typischerweise 20 mA (mindestens 14 mA, maximal 50 mA). Der tatsächliche Betriebsstrom kann je nach Gerät und je nach Temperatur variieren. Für einen stabilen Betrieb empfehlen wir die Verwendung eines Laserdiodentreibers mit entsprechender Strombegrenzung und APC-Funktionalität (Automatic Power Control).

F: Ist die Butterfly-Verpackung hermetisch verschlossen?

A: Ja, das 14-Pin-Butterfly-Gehäuse ist hermetisch versiegelt und schützt den Laserchip, den Isolator und die internen Komponenten vor Feuchtigkeit, Staub und Umweltverschmutzung. Dies gewährleistet einen zuverlässigen Langzeitbetrieb und ist wichtig für die Aufrechterhaltung einer gleichbleibenden Leistung über die gesamte Produktlebensdauer.


Datenblatt und Testblatt – fasergekoppelter 1530-nm-40-mW-DFB-Laser


Datenblatt

Testblatt


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