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1550-nm-Koaxial-DFB-Laser mit schmaler Linienbreite
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1550-nm-Koaxial-DFB-Laser mit schmaler Linienbreite

Box Optronics, ein professioneller Hersteller optoelektronischer Komponenten, bietet den 1550 nm schmallinienbreiten koaxialen Pigtailed-DFB-Laser an, einen TEC-gekühlten DFB-Laser, der für kohärentes LiDAR, Entfernungsmesssysteme und fortschrittliche optische Sensoranwendungen entwickelt wurde. Mit einer zentralen Wellenlänge von 1550 nm und einer schmalen spektralen Linienbreite von< 500 kHz measured by the self-heterodyne method, and 2 mW minimum optical output power through single-mode fiber.
Untergebracht in einem kompakten Koaxialgehäuse mit integriertem thermoelektrischen Kühler (TEC), Thermistor, integrierter InGaAs-PIN-Monitor-Fotodiode und optischem Isolator bietet der 1550 nm schmallinienbreite koaxiale Pigtailed-DFB-Laser einen stabilen Wellenlängenbetrieb und einen rauscharmen optischen Ausgang für kohärente LiDAR-Systeme.

Produktübersicht: 1550-nm-DFB-Laser mit schmaler Linienbreite und koaxialem Pigtail

Der 1550-nm-DFB-Laser mit schmaler Linienbreite und koaxialem Pigtail von Box Optronics ist ein TEC-gekühlter Laser mit verteilter Rückkopplung, der für LiDAR-Entfernungsmesssysteme und autonome Fahranwendungen entwickelt wurde. Es arbeitet bei einer zentralen Wellenlänge von 1550 nm und bietet eine optische Leistung von ≥2 mW über Singlemode-Faser und eine spektrale Linienbreite von ≤500 kHz, gemessen mit der Selbstheterodyn-Methode. Der Laser integriert einen thermoelektrischen Kühler (TEC), einen Thermistor, eine InGaAs-PIN-Monitor-Fotodiode und einen optischen Isolator in einem kompakten Koaxialpaket mit einem FC/APC- oder SC/APC-Faser-Pigtail.

Hauptmerkmale: 1550-nm-DFB-Laser mit schmaler Linienbreite und koaxialem Pigtail

· Mittenwellenlänge: 1550 nm, +/-3 nm WL-Toleranz

· Schmale Spektrallinienbreite: ≤500 kHz (Selbstheterodyn-Messmethode)

· Optische Ausgangsleistung: mindestens 2 mW (SM-Faserausgang)

· Eingebauter optischer Isolator: ≥30 dB Isolation

· Integrierter thermoelektrischer Kühler (TEC) und Thermistor

· Eingebaute InGaAs-PIN-Monitor-Fotodiode

· Geräuscharmer Betrieb mit geringer Verzerrung

· Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer

Typische Anwendungen: 1550-nm-DFB-Laser mit schmaler Linienbreite und koaxialem Pigtail

· FMCW LiDAR-Systeme für autonomes Fahren und ADAS

· Kohärenter LiDAR für gleichzeitige Entfernungs- und Geschwindigkeitsmessung

· LiDAR-Systeme für 3D-Bildgebung und autonome Navigation

· Industrielle LiDAR-Systeme für Robotik, AGV-Navigation und Automatisierung

· Kohärente optische Kommunikationstestsysteme und optische Messgeräte

· Verteilte faseroptische Sensorsysteme

· Optische Frequenzbereichsreflektometrie (OFDR)

· Photonikforschung und Laborexperimente zur kohärenten Detektion

· OEM-Integration in LiDAR-Module, Automobilsensoren und industrielle Sensorgeräte

Produktspezifikationen: 1550-nm-DFB-Laser mit schmaler Linienbreite und koaxialem Pigtail

Absolute maximale Nennwerte (Tc = 25 °C)

Parameter

Symbol

Bewertung

Einheit

LD Direkter Vorwärtsstrom

IFL

400

mA

LD-Sperrspannung

VRL

2

V

PD-Vorwärtsstrom

IFD

2

mA

PD-Sperrspannung

VRD

15

V

Betriebsgehäusetemperatur

SPITZE

-40 ~ +85

°C

Lagertemperatur

TST

-40 ~ +85

°C

Bleilöten (Temperatur/Zeit)

-

260 / 10

°C/Sek

Faserbiegeradius

-

60

mm

 

Optisch-elektrische Eigenschaften (Tc = 25°C)

Parameter

Symbol

Testbedingung

Min.

Typ.

Max.

Einheit

Optische Ausgangsleistung (SMF)

PO

IOP=ITH+20mA

2

-

-

mW

Schwellenstrom

ITH

CW

-

50

-

mA

Durchlassspannung

VF

CW

-

-

3

V

Mittenwellenlänge

λC

IOP=ITH+20mA

1547

1550

1553

nm

Anstiegs-/Abfallzeit

Tr/Tf

IOP=ITH, 20 %–80 %

-

0.1

0.15

ns

Überwachen Sie den Strom

ICH BIN

IOP=ITH+20mA

100

-

1000

μA

Überwachen Sie den Dunkelstrom

AUSWEIS

VRP=5V, DC

-

-

100

n / A

Spektrale Linienbreite (Selbstheterodyn)

Δv

CW, PO=PF

-

-

500

kHz

Steigungseffizienz

SE

CW, IOP=ITH+20mA

0.1

-

-

W/A

Tracking-Fehler

TE

CW, IM=Konstant

-1,5

-

1.5

dB

Nebenmodus-Unterdrückungsverhältnis

SMSR

CW, IOP=ITH+20mA

30

35

-

dB

Optische Isolierung

ISO

-

30

-

-

dB

 

TEC- und Thermistoreigenschaften

Parameter

Symbol

Min.

Typ.

Max.

Einheit

TEC Maximale Leistung

QMAX

-

-

0.6

W

TEC-Maximalstrom

IMAX

-

-

0.9

A

Maximale TEC-Spannung

VMAX

-

-

1.2

V

TEC-Kapazität (ΔT)

ΔT

-

40

-

K

Thermistorwiderstand

RTH

-

9.9

-

Paket- und Pin-Definition

Gehäusetyp: Koaxiales hermetisches Gehäuse mit TEC

Eingebaute Komponenten: Optischer Isolator, thermoelektrischer Kühler (TEC), Thermistor, InGaAs-PIN-Monitor-Fotodiode

 

Bestellinformationen: 1550-nm-DFB-Laser mit schmaler Linienbreite und koaxialem Pigtail

Modellnomenklatur

BLD - X XX XX X - X XX (XX)

Beispiel: BLD-ND5502H-IFA(TEC)

Feld

Code

Beschreibung

Produkttyp

Blöd

Box-Laserdioden-Serie

LD-Typ

ND

ND = DFB mit schmaler Linienbreite

Wellenlänge

55

55 = 1550 nm

Ausgangsleistung

02

02 = 2mW

Pinbelegung

H

H = Pin-Konfiguration vom Typ H

Isolator

I

I = Mit optischem Isolator

Steckertyp

FA/SA

FA = FC/APC; SA = SC/APC

TEC

(TEC)

Eingebauter thermoelektrischer Kühler

Datenblatt - 1550-nm-DFB-Laser mit schmaler Linienbreite und koaxialem Pigtail

Datenblatt

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was bedeutet „schmale Linienbreite“ und warum ist sie für LiDAR wichtig?

A: Die Spektrallinienbreite gibt die Breite des optischen Frequenzspektrums des Lasers an. Dieser Laser liefert eine Linienbreite von < 500 kHz, gemessen mit der Selbstheterodyn-Methode. Eine schmalere Linienbreite führt im Allgemeinen zu einer längeren Kohärenzlänge, was für kohärente Erkennungstechniken wie FMCW LiDAR wichtig ist.

 

In FMCW-LiDAR-Systemen interferieren die gesendeten und reflektierten optischen Signale, um ein Schwebungssignal zu erzeugen, das zur Entfernungs- und Geschwindigkeitsmessung verwendet wird. Ein Laser mit schmaler Linienbreite trägt dazu bei, die Kohärenz aufrechtzuerhalten, Phasenrauschen zu reduzieren und die Messempfindlichkeit bei Anwendungen mit großer Reichweite und hoher Auflösung zu verbessern.

F: Was ist der Unterschied zwischen diesem koaxialen Laser mit schmaler Linienbreite und einem DFB-Laser mit Schmetterlingsgehäuse?

A: Der Hauptunterschied ist der Gehäuseformfaktor. Dieses Produkt verwendet ein kompaktes Koaxialpaket mit integriertem TEC, Thermistor, Monitor-Fotodiode und optischem Isolator, wodurch es für platzbeschränkte LiDAR-Module und fasergekoppelte OEM-Integration geeignet ist.

DFB-Laser im Butterfly-Gehäuse bieten in der Regel mehr elektrische Schnittstellen und eine höhere Flexibilität für Laborsysteme, Telekommunikationsgeräte und Anwendungen, die maßgeschneiderte thermische oder elektrische Designs erfordern.

Das geeignete Paket hängt von den Systemanforderungen ab, einschließlich Größe, Wärmemanagement, elektrischer Schnittstelle und Integrationsmethode.

F: Ist die Wellenlänge von 1550 nm für Automobil-LiDAR augensicher?

A: Der Wellenlängenbereich von 1550 nm gilt im Allgemeinen als augensicherer für LiDAR-Anwendungen im Vergleich zu kürzeren Wellenlängen wie 905 nm. Bei etwa 1550 nm reduziert die Absorption durch die vorderen Strukturen des Auges die Belastung der Netzhaut erheblich, sodass LiDAR-Systeme gemäß den geltenden Lasersicherheitsstandards höhere zulässige optische Leistungsniveaus erreichen können.

Die endgültige Augensicherheitsklassifizierung hängt vom gesamten Systemdesign ab, einschließlich Ausgangsleistung, Strahldivergenz, Modulationsformat, Expositionsdauer und Einhaltung von Standards wie IEC 60825.

F: Was ist die Mindestbestellmenge (MOQ)?

A: Die Mindestbestellmenge beträgt 2 Stück.

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