1550,12 nm DWDM DFB-Laser
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1550,12 nm DWDM DFB-Laser

Box Optronics, ein professioneller Hersteller und Lieferant optoelektronischer Komponenten, bietet den 1550,12-nm-DWDM-DFB-Laser (ITU Grid Channel 34) an, einen analogen Hochleistungslaser, der für CATV-Rundfunknetze und faserbeschränkte optische Kommunikationssysteme entwickelt wurde. Ausgestattet mit fortschrittlichem analogen Chipdesign, Standard-ITU-Gitterwellenlänge, 10 mW oder 20 mW optischer Ausgangsleistung und einem integrierten optischen Isolator.
Mit integriertem TEC, Thermistor und Monitor-Fotodiode für stabile Wellenlängen- und Leistungssteuerung sowie Singlemode- oder polarisationserhaltenden Faseroptionen mit FC/APC-Anschluss bietet dieser DWDM-DFB-Laser eine flexible Konfiguration für CATV-Kopfstellengeräte, DWDM-Übertragungssysteme und analoge optische Kommunikationsanwendungen. Unser Technikteam unterstützt die kundenspezifische Wellenlängenauswahl im gesamten ITU-Raster (CH18–CH64), kundenspezifische Ausgangsleistungspegel und maßgeschneiderte Pin-Konfigurationen, um spezifische Systemintegrationsanforderungen zu erfüllen.

Produktübersicht – 1550,12 nm DWDM DFB-Laser


Der 1550,12-nm-DWDM-DFB-Laser (Modell BFLD-CH34-XXSM-FA, ITU Grid Channel 34) ist eine 14-polige Butterfly-Laserdiode mit verteilter Rückkopplung, die speziell für analoge CATV-Übertragung und optische DWDM-Kommunikationsanwendungen entwickelt wurde. Dieses Gerät arbeitet mit der standardmäßigen ITU-Gitterwellenlänge von 1550,12 nm und liefert eine optische Ausgangsleistung von 10 mW oder 20 mW über Singlemode- oder polarisationserhaltende Fasern mit FC/APC-Anschluss.

Der Laser ist in einem hermetischen 14-Pin-Butterfly-Gehäuse mit integriertem Isolator, thermoelektrischem Kühler (TEC), 10-kΩ-Thermistor und Überwachungsfotodiode untergebracht und sorgt für Temperatur- und Leistungsstabilisierung über den gesamten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C. Für die Kompatibilität mit verschiedenen Systemplatinendesigns stehen zwei Pinbelegungskonfigurationen (Typ 1 und Typ 2) zur Verfügung.


Hauptmerkmale: 1550,12 nm DWDM-DFB-Laser


· Standard-ITU-Gitterwellenlänge: 1550,12 nm (Kanal 34), vollständiger CH18–CH64-Bereich optional

· Hohe optische Ausgangsleistung: 10 mW oder 20 mW

· Fortschrittliches analoges Chipdesign, optimiert für CATV-Übertragung

· Hohes Nebenmodus-Unterdrückungsverhältnis: SMSR ≥30 dB

· Eingebauter optischer Isolator: ≥30 dB Isolierung bei 25 °C

· Hoher optischer Rückflussverlust: ≥40 dB

· Große Modulationsbandbreite: typisch 2,5 GHz

· 14-poliges hermetisches Butterfly-Gehäuse mit integriertem TEC und Thermistor

· Integrierte Monitor-Fotodiode zur Leistungsüberwachung

· Faseroptionen: SMF-28e Singlemode oder PMF-1550 polarisationserhaltende Faser

· Standard-FC/APC-Stecker, 1,0 m Pigtail (900 μm loses Rohr)

· Großer Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C

· Zwei Pinbelegungskonfigurationen (Typ 1/Typ 2) für Designflexibilität


Typische Anwendungen: 1550,12 nm DWDM-DFB-Laser


· CATV-Rundfunknetze und Kopfstellenübertragungssysteme

· Netzwerke mit begrenzten Glasfaserressourcen (Wellenlängenmultiplex)

· Kabelfernseh-Hub und Vertriebsausrüstung

· Optische Sendermodule für analoge HF-über-Glasfaser

· Glasfaser-Test- und Messinstrumente

· Satelliten- und HF-Signalverteilung über Glasfaser

· Forschung und Entwicklung in Laboren für optische Kommunikation

· OEM-Integration in CATV- und Telekommunikationsgeräte


Produktspezifikationen: 1550,12 nm DWDM-DFB-Laser


Absolute Höchstbewertungen

Parameter

Symbol

Zustand

Bewertung

Einheit

Laser-Vorwärts-Gleichstrom

-

60 Sekunden

150

mA

Durchschnittliche HF-Eingangsleistung

-

-

62

dBmV

PD-Sperrspannung

VRPD

CW

10

V

LD-Sperrspannung

VRLD

CW

1

V

ESD-Spannung

-

HBM: R=1500Ω, C=100pF

±500

V

TEC-Strom

ITEC

CW

±1,5

A

Betriebstemperatur

SPITZE

Gehäusetemperatur

-40 ~ +85

°C

Lagertemperatur

TSTG

Umgebungstemperatur

-40 ~ +85

°C

 

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

Parameter

Symbol

Testbedingung

Min.

Typ.

Max.

Einheit

Betriebswellenlänge

λ

ITU-Gitter CH34

-

1550.12

-

nm

Optische Ausgangsleistung

PF

SM-Faser

6

-

20

mW

Schwellenstrom

ITH

25°C

-

-

20

mA

Betriebsstrom

IOP

-

-

-

120

mA

Betriebsspannung

VOP

25°C

-

-

2.5

V

Seitenmode-Unterdrückungsverhältnis

SMSR

-

30

-

-

dB

Optische Rückflussdämpfung

ORL

-

40

-

-

dB

Optische Isolierung

ISO

25°C

30

-

-

dB

Polarisations-Extinktionsverhältnis

ER

PM-Faser

18

-

-

dB

MPD Dunkelstrom

AUSWEIS

IOP=0mA, VRM=5V

-

-

0.2

μA

MPD-Strom / Ausgangsleistung

-

VRM=5V

10

-

200

Rachen

TEC-Spannung

VTEC

-

-2,5

-

3.8

V

Modulationsbandbreite

BW

-

-

2.5

-

GHz

Thermistorwiderstand

RTH

25°C

9.5

10

10.5

B-Wert des Thermistors

β

25°C/80°C

-

3950

-

K

Träger-Rausch-Verhältnis

CNR

-

55

-

-

dB

Zusammengesetzte zweite Ordnung

CSO

-

-

-

-55

dBm

Zusammengesetzter Triple Beat

CTB

-

-

-

-64

dBc

 

ITU-Gitterwellenlängenreferenz (ausgewählte Kanäle)


Hinweis: Vollständige ITU-Gitterkanäle CH18–CH64 (1526,44 nm–1563,05 nm) sind auf Anfrage erhältlich.

 

Spezifikationen für optische Fasern – 1550,12 nm DWDM DFB-Laser


Parameter

Beschreibung

Fasertyp

SMF-28e (Singlemode) oder

PMF-1550 (polarisationserhaltend)

Pigtail-Typ

900μm Bündelader

Pigtail-Länge

1,0 ± 0,1 m

Steckertyp

FC/APC (Standard),

SC/APC oder andere Typen verfügbar

Hinweis zu PM-Fasern

Die langsame Achse der PM-Faser ist auf den Steckerschlüssel ausgerichtet


Gehäuse- und Pin-Definition – 1550,12 nm DWDM DFB-Laser

 

Bestellinformationen: 1550,12 nm DWDM-DFB-Laser


Modellnomenklatur

BFLD - XXXX - XX - XX - XX (-X)

Beispiel: BFLD-CH34-10SM-FA

 

Feld

Code

Beschreibung

Lasertyp

BFLD

DFB-Laserdiodenserie

Wellenlänge

DWDM / CHXX

DWDM ITU Grid/spezifische Kanalnummer

Ausgangsleistung

10 / Benutzerdefiniert

10 = 10 mW;

20 = 20 mW;

Benutzerdefinierte Leistungsstufen verfügbar

Fasertyp

SM/PM

SM = Singlemode;

PM = Polarisationserhaltend

Steckertyp

FA / SA / Sonstiges

FA = FC/APC;

SA = SC/APC;

Weitere Anschlüsse verfügbar

Pinbelegung

NULL / 2

NULL = Typ 1 (Standard);

2 = Typ 2


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


· Bewährte DFB-Laserchip-Technologie mit analog optimiertem Design für CATV-Anwendungen

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

· Vollständige ITU-Rasterwellenlängenunterstützung (CH18–CH64) mit enger Wellenlängentoleranz

· Konkurrenzfähige Preise mit Direktlieferung ab Werk

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

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

· Langfristige Versorgungsstabilität für CATV-Netzwerkbereitstellungs- und Produktionsprogramme

· Hermetische Butterfly-Verpackung mit integriertem TEC für zuverlässigen Betrieb bei weiten Temperaturbereichen

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


Häufig gestellte Fragen (FAQ)


F: Was ist der Unterschied zwischen diesem DWDM-DFB-Laser und einem Standard-DFB-Laser?

A: Dieser DFB-Laser mit ITU-Gitter kombiniert präzise Wellenlängensteuerung mit analoger, für CATV optimierter Leistung. Er verfügt über ein optimiertes Laserchip-Design für ein hohes Träger-Rausch-Verhältnis (CNR), eine Leistung mit geringer Verzerrung (CSO/CTB) und eine stabile optische Ausgabe.

Im Vergleich zu Standard-DFB-Lasern, die hauptsächlich für die digitale optische Kommunikation entwickelt wurden, sind CATV-DFB-Laser speziell für analoge Modulationsanwendungen optimiert, bei denen Linearität und Rauschverhalten entscheidend sind.

F: Welche ITU-Gitterwellenlängen sind verfügbar?

A: Wir bieten ITU-T-Gitterwellenlängen von CH18 (1563,05 nm) bis CH64 (1526,44 nm) an und decken häufig verwendete C-Band-DWDM-Kanäle ab. Benutzerdefinierte Wellenlängen sind je nach spezifischen Systemanforderungen verfügbar.

F: Was ist der Unterschied zwischen SMF- und PMF-Faseroptionen?

A: SMF-28e ist eine Standard-Singlemode-Faser, die für die meisten CATV- und allgemeinen optischen Kommunikationsanwendungen geeignet ist, bei denen die Polarisation keine entscheidende Rolle spielt. PMF-1550 ist eine polarisationserhaltende Faser, die für polarisationsempfindliche Systeme entwickelt wurde. Bei PM-Fasern ist die langsame Achse auf den Steckerschlüssel ausgerichtet. Wählen Sie basierend auf den Polarisationsanforderungen Ihres Systems aus.

F: Warum ist ein eingebauter Isolator für CATV-Anwendungen wichtig?

A: Durch Faserreflexionen oder optische Komponenten verursachte optische Rückkopplungen können in analogen Übertragungssystemen zu Rauschen, Wellenlängeninstabilität und Signalverschlechterung führen. Der eingebaute optische Isolator unterdrückt optische Rückkopplungen und gewährleistet so eine stabile Ausgangsleistung, geringes Rauschen und eine zuverlässige CATV-Übertragungsleistung.

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 Bereitstellung und Produktion von CATV-Netzwerken geliefert werden. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für spezifische Preise für Ihre benötigte Menge.

F: Kann ich eine benutzerdefinierte Wellenlänge, Leistung oder Steckerkonfiguration erhalten?

A: Ja, wir bieten umfassende Anpassungsoptionen, einschließlich jeder ITU-Gitterwellenlänge (CH18–CH64), benutzerdefinierter Ausgangsleistungspegel innerhalb von 6–20 mW, alternativer Fasertypen und -längen, verschiedener Steckertypen (FC/APC, SC/APC, LC usw.) und maßgeschneiderter Pin-Konfigurationen (Typ 1 oder Typ 2). Kontaktieren Sie uns mit Ihren spezifischen Anforderungen und unser Engineering-Team wird die Machbarkeit prüfen und ein Angebot unterbreiten.


Datenblatt und Testblatt


Datenblatt

Testblatt


Vorlaufzeit


· Standardeinheiten (vorrätige Modelle): 3–5 Werktage

· Standardproduktion: 2–3 Wochen

· Volumenbestellungen: Bitte kontaktieren Sie uns für einen Produktionsplan

· Sonderanfertigungen: 3–4 Wochen

· Internationaler Versand: ~5 Werktage (DHL/UPS/FedEx Express)


Betriebshinweise und Handhabung


· Laserdioden sind empfindlich gegen elektrostatische Entladungen (ESD) – verwenden Sie bei der Handhabung immer einen geeigneten ESD-Schutz

· Berühren Sie die Faserendfläche und die optischen Komponenten nicht mit bloßen Fingern, um eine Kontamination zu vermeiden

· Bewahren Sie unbenutzte Geräte in einer ESD-sicheren Verpackung bei der empfohlenen Lagertemperatur (-40 °C bis +85 °C) auf.

· Überschreiten Sie nicht die im Datenblatt angegebenen absoluten Höchstwerte

· Verwenden Sie immer einen Laserdiodentreiber mit Strombegrenzung und Überspannungsschutz

· Aktivieren Sie die TEC-Temperaturstabilisierung, bevor Sie den Laserantriebsstrom anlegen, um optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten

· Vermeiden Sie übermäßiges Biegen des Faser-Pigtails, um Faserschäden zu vermeiden

· Reinigen Sie Glasfaserstecker vor dem Zusammenstecken mit geeigneten Reinigungswerkzeugen, um Schäden und Einfügungsverluste zu vermeiden

· Der Betrieb des Lasers über dem Nennstrom oder außerhalb des Temperaturbereichs kann die Lebensdauer verkürzen und dauerhafte Schäden verursachen



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