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1574-nm-DFB-Laserdiode zur CO2-Erkennung
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1574-nm-DFB-Laserdiode zur CO2-Erkennung

Box Optronics, ein professioneller Hersteller optoelektronischer Komponenten, bietet die 1574-nm-DFB-Laserdiode an, einen 14-poligen Butterfly-Laser mit verteilter Rückkopplung, der für die CO2-Gaserkennung, faseroptische Sensorsysteme und C/DWDM-Übertragungsanwendungen entwickelt wurde. Mit einer zentralen Wellenlänge von 1574 nm (entsprechend der CO2-Absorptionslinie), einer optischen Ausgangsleistung von 10 mW/20 mW und einer optionalen SM- oder PM-Faser liefert dieser Laser eine stabile und präzise optische Leistung für die abstimmbare Diodenlaser-Absorptionsspektroskopie (TDLAS) und andere Gasdetektionsanwendungen. Unser Engineering-Team unterstützt kundenspezifische Wellenlängen-, Leistungs- und Faserkonfigurationsoptionen, um spezifische Anforderungen an die Gassensorik und Systemintegration zu erfüllen.

Produktübersicht – 1574-nm-DFB-Laserdiode zur CO2-Erkennung

Die 1574-nm-DFB-Laserdiode zur CO2-Erkennung liefert eine optische Ausgangsleistung von 10 mW oder 20 mW über eine Singlemode-Faser oder eine polarisationserhaltende Faser mit einem FC/APC-Anschluss.

Mit einer schmalen spektralen Linienbreite von typisch 3 MHz (FWHM) und einem hohen Seitenmodus-Unterdrückungsverhältnis von ≥35 dB (typisch 40 dB) bietet der DFB-Laser die spektrale Reinheit und Wellenlängenpräzision, die für die abstimmbare Diodenlaser-Absorptionsspektroskopie (TDLAS) und andere hochauflösende Gasdetektionstechniken erforderlich sind.

Untergebracht in einem branchenüblichen 14-Pin-Butterfly-Gehäuse mit zwei Pinout-Konfigurationsoptionen, integriert mit einem TEC, einem Thermistor, einem Monitor-PD und einem Isolator. Der Laser ist mit Standard-Butterfly-Lasertreiberplatinen und Systemdesigns kompatibel.

Hauptmerkmale: 1574-nm-DFB-Laserdiode zur CO2-Erkennung

· Mittenwellenlänge: 1574 nm (Bereich 1573–1575 nm), abgestimmt auf die CO2-Gasabsorptionslinie

· Hohe optische Ausgangsleistung: 10 mW oder 20 mW

· Große Modulationsbandbreite: 2,5 GHz typisch (-3 dB)

· Eingebauter optischer Isolator: ≥30 dB Isolation

· Integrierter thermoelektrischer Kühler (TEC) und 10-kΩ-Thermistor zur Wellenlängenstabilisierung

· Wellenlängentemperaturkoeffizient: typisch 0,09 nm/°C (15 °C bis 35 °C)

· Wellenlängenstromkoeffizient: 0,01 nm/mA, typisch für die Wellenlängenabstimmung

· 14-Pin-Butterfly-Gehäuse nach Industriestandard, Pinbelegungsoptionen Typ 1 und Typ 2

· Niedriger Schwellenstrom: 10 mA–35 mA

· Integrierte Monitor-Fotodiode zur Leistungsüberwachung

Typische Anwendungen: 1574-nm-DFB-Laserdiode zur CO2-Erkennung

· CO2-Gasdetektion und -überwachung basierend auf abstimmbarer Diodenlaser-Absorptionsspektroskopie (TDLAS)

· Wellenlängenmodulationsspektroskopie (WMS) zur hochempfindlichen CO₂- und Spurengasdetektion

· Faseroptische Sensorsysteme basierend auf FBG- und interferometrischen Messtechniken

· Test- und Messgeräte für die Glasfaserkommunikation

· Atemanalyse und biomedizinische Gassensoranwendungen

· Forschung und Entwicklung in Photonik- und optischen Sensorlaboren

· OEM-Integration in Gasanalysatoren und Umweltüberwachungsinstrumente

Produktspezifikationen: 1574-nm-DFB-Laserdiode zur CO2-Erkennung

Absolute Höchstbewertungen

Parameter

Symbol

Zustand

Min.

Typ.

Max.

Einheit

Lagertemperatur

Ts

-

-40

-

85

°C

Betriebsgehäusetemperatur

Spitze

-

-20

-

70

°C

Vorwärtsstrom

WENN

CW

-

-

200

mA

Laser-Sperrspannung

VLR

-

-

-

2

V

PDforward Strom

IFPD

-

-

1.1

5

mA

PD-Sperrspannung

VRPD

-

-

5

10

V

TEC-Strom

ITEC

-

-

0.8

1.5

A

TEC-Spannung

VTEC

-

-

1.5

3.5

V

 

Elektrooptische Eigenschaften (T = 25°C Lasertemperatur)

Parameter

Symbol

Testbedingung

Min.

Typ.

Max.

Einheit

Mittenwellenlänge

λc

TL=15~35°C, CW

1573

1574

1575

nm

Optische Ausgangsleistung

PO

-

10

-

-

mW

Schwellenstrom

ITH

-

-

10

35

mA

Steigungseffizienz

η

CW, 5 mW Ausgang

0.05

0.11

0.2

mW/mA

Betriebsstrom

Iop

PO=10mW, CW

-

100

120

mA

Spektrale Linienbreite

LW

FWHM

-

3

-

MHz

Laservorwärtsspannung

VF

CW, 10 mW Ausgang

-

1.2

3.0

V

Überwachen Sie den Dunkelstrom

AUSWEIS

-

-

-

0.1

μA

Bandbreite (-3dB)

BW

-

-

2.5

-

GHz

Nebenmodus-Unterdrückungsverhältnis

SMSR

CW

35

40

-

dB

Optische Isolierung

-

-10

30

-

-

dB

Relatives Intensitätsrauschen

RIN

CW, 5 mW Ausgang

-

-145

-

dB/Hz

TEC-Einstelltemperatur

Ts

-

15

-

35

°C

Eingangsimpedanz

ZIN

-

22

25

28

Ω

Thermistorstrom

ITC

-

10

-

100

μA

Thermistorwiderstand

RTH

TL=25°C

9.5

10

10.5

TEC-Strom

ITEC

TL=25°C, TC=70°C

-

-

1.5

A

TEC-Spannung

VTEC

TL=25°C, TC=70°C

-

-

3.5

V

TEC-Kapazität

ΔT

Tc=70°C

-

-

50

°C

Wellenlängendrift (EOL)

Δλ

25 Jahre Lebensdauer

-

-

±0,1

nm

Wellenlängen-Temperaturkoeffizient

Δλ/ΔT

TEC 15°C bis 35°C

-

0.09

-

nm/°C

Wellenlängenstromkoeffizient

Δλ/ΔI

-

-

0.01

-

nm/mA

 

Gehäuse- und Pin-Definition – 1574-nm-DFB-Laserdiode zur CO2-Erkennung

 

Typ-1-Pin-Konfiguration

 

Stift

Beschreibung

Stift

Beschreibung

1

Thermistor

14

NC (Keine Verbindung)

2

Thermistor

13

Laseranode (+)

3

Laser-DC-Vorspannung (Kathode) (-)

12

Laser-HF-Kathode (-)

4

PD-Monitoranode (-)

11

Laseranode (+)

5

PD-Monitorkathode (+)

10

NC (Keine Verbindung)

6

TEC (+)

9

Fallgrund

7

TEC (-)

8

Fallgrund

 

Typ-2-Pin-Konfiguration

 

Stift

Beschreibung

Stift

Beschreibung

1

TEC (+)

14

TEC (-)

2

Thermistor

13

Fallgrund

3

PD-Monitoranode (-)

12

NC (Keine Verbindung)

4

PD-Monitorkathode (+)

11

Laserkathode (-)

5

Thermistor

10

Laseranode (+)

6

NC (Keine Verbindung)

9

NC (Keine Verbindung)

7

NC (Keine Verbindung)

8

NC (Keine Verbindung)

Bestellinformationen

Modellnomenklatur

BFLD - XXXX - XX - XX - XX X

Beispiel: BFLD-1574-20PM-FA2

Feld

Code

Beschreibung

Lasertyp

BFLD

DFB-Laserdiodenserie

Wellenlänge

1574

1574 nm

(Andere Wellenlängen verfügbar: 1030, 1064, 1392, 1653, 1683,  CWDM)

Ausgangsleistung

20

20 mW;

10 = 10 mW

Fasertyp

PN

PM = Polarisationserhaltend;

SM = Single-Mode

Steckertyp

FA

FC/APC;

SA = SC/APC;

Weitere Anschlüsse verfügbar

Pinbelegung

NULL / 2

NULL = Typ 1 (Standard);

2 = Typ 2

Häufig gestellte Fragen (FAQ) – 1574-nm-DFB-Laserdiode zur CO2-Erkennung

F: Wie verbessert der integrierte TEC die CO2-Sensorleistung?

A: Der integrierte TEC und der Thermistor stabilisieren die Temperatur des Laserchips und minimieren so die Wellenlängen- und Ausgangsleistungsdrift. Da die Wellenlänge des DFB-Lasers temperaturabhängig ist, trägt eine präzise thermische Steuerung dazu bei, die Ausrichtung auf die angestrebte CO₂-Absorptionsfunktion aufrechtzuerhalten. Der TEC ermöglicht eine grobe Wellenlängenanpassung, während eine feine Wellenlängenabstimmung durch Injektionsstrommodulation erreicht werden kann.

F: Warum ist ein eingebauter optischer Isolator für Gasmesssysteme wichtig?

A: Der eingebaute optische Isolator reduziert optische Rückkopplungen, die durch Reflexionen von Glasfaserverbindungen und optischen Komponenten verursacht werden. Dies verbessert die Stabilität der Laserausgabe und verringert die Empfindlichkeit gegenüber externen optischen Störungen, was besonders wichtig für hochempfindliche TDLAS- und WMS-Gasdetektionssysteme ist.

F: Kann ich eine benutzerdefinierte Wellenlänge für eine andere Gasart erhalten?

A: Ja, Box Optronics bietet DFB-Laserquellen mit Wellenlängen an, die für verschiedene Gassensoranwendungen optimiert sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf CO2 (1574 nm), CH4 (1653 nm), H2O (1392 nm) und O2 (760 nm). Wir unterstützen auch CWDM- und DWDM-Kanalwellenlängen für Kommunikationsanwendungen. Kontaktieren Sie uns mit Ihren spezifischen Wellenlängenanforderungen und unser Ingenieurteam prüft die Machbarkeit.

F: Welche Antriebs- und Steuerschaltungen sind für diesen Laser erforderlich?

A: Der 1574-nm-DFB-Laser erfordert einen Laserdiodentreiber mit entsprechender Strombegrenzung, einen Temperaturregler für den integrierten TEC und optional einen Modulationseingang für das Wellenlängenscannen in TDLAS-Anwendungen. Die Monitor-Fotodiode kann zur automatischen Leistungssteuerung (APC) verwendet werden.

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Datenblatt und Testblatt – 1574-nm-DFB-Laserdiode zur CO2-Erkennung

Datenblatt

Testblatt

Hot-Tags: China 1574 nm DFB-Laserdiode zur CO2-Erkennung Hersteller, Lieferant, Fabrik
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