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1582-nm-DFB-Laser zur H2S-Gaserkennung
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1582-nm-DFB-Laser zur H2S-Gaserkennung

Box Optronics bietet einen 1582 nm +/- 1 nm Laser mit verteilter Rückkopplung an, der für die Detektion von Schwefelwasserstoff (H2S) mithilfe der abstimmbaren Diodenlaser-Absorptionsspektroskopie (TDLAS) entwickelt wurde. Der 1582-nm-DFB-Laser für die H2S-Gaserkennung ist in einem 14-Pin-Butterfly-Gehäuse nach Industriestandard mit einem integrierten thermoelektrischen Kühler (TEC), einem 10-kΩ-Thermistor, einer Überwachungsfotodiode und einem integrierten optischen Isolator untergebracht. Der 1582-nm-DFB-Laser bietet Wellenlängenstabilität (0,09 nm/°C Temperaturkoeffizient, 0,01 nm/mA Stromkoeffizient) und zuverlässigen Betrieb über einen weiten Gehäusetemperaturbereich.

Produktübersicht – 1582-nm-DFB-Laser zur H2S-Gaserkennung

Der 1582-nm-DFB-Laser für die H2S-Gaserkennung von Box Optronics ist ein leistungsstarker MQW-Laser mit verteilter Rückkopplung, der für die Erkennung von Schwefelwasserstoff (H₂S) und die faseroptische Erkennung entwickelt wurde. Die Wellenlängengenauigkeit beträgt +/-1 nm, der Wellenlängenbereich beträgt 1581–1583 nm und es liefert eine optische Ausgangsleistung von mindestens 10 mW über SM- oder PM-Faser. Der integrierte TEC und der 10-kΩ-Thermistor unterstützen die Wellenlängenstabilisierung, während der Wellenlängenstromkoeffizient von 0,01 nm/mA eine feine Wellenlängenabstimmung ermöglicht. Ein optischer Isolator von ≥30 dB reduziert Rückreflexionen und das 14-Pin-Butterfly-Gehäuse mit zwei Pinbelegungsoptionen ermöglicht eine flexible Systemintegration.

Hauptmerkmale: 1582-nm-DFB-Laser zur H2S-Gaserkennung

· Mittenwellenlänge: 1582 nm, +/-1 nm WL-Toleranz (Bereich 1581–1583 nm)

· Hohe optische Ausgangsleistung: 10 mW / 20 mW

· Hohes Nebenmodus-Unterdrückungsverhältnis: mindestens ≥35 dB, typisch 40 dB (CW)

· Eingebauter optischer Isolator: ≥30 dB Isolation

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

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

·  SM-Faser- oder PM-Faser-Pigtail

Typische Anwendungen – 1582-nm-DFB-Laser zur H2S-Gaserkennung

· Schwefelwasserstoff (H2S)-Gaserkennung und -überwachung mithilfe von TDLAS

· Wellenlängenmodulationsspektroskopie (WMS) zur H2S-Detektion

· Industrielle H₂S-Sicherheits- und Umweltüberwachung

· Öl- und Gas-, Chemie- und Abwassergasanalyse

· Prozessgasüberwachung und Emissionsanalyse

· NIR-Spektroskopie und Gasanalysegeräte

· OEM-Integration in H₂S-Gasanalysatoren und industrielle Sicherheitssysteme

Produktspezifikationen – 1582-nm-DFB-Laser zur H2S-Gaserkennung

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

PD-Vorwärtsstrom

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

1581

1582

1583

nm

Optische Ausgangsleistung

PO

-

10

-

-

mW

Schwellenstrom

ITH

-

-

10

35

mA

Steigungseffizienz

η

CW, PO=5mW

0.05

0.11

0.2

mW/mA

Betriebsstrom

Iop

PO=10mW, CW

-

100

120

mA

Spektrale Linienbreite

LW

FWHM

-

3

-

MHz

Laserdurchlassspannung

VF

CW, PO=10mW

-

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, PO=5mW

-

-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 – 1582-nm-DFB-Laser für die H2S-Gaserkennung

 

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 – 1582-nm-DFB-Laser für die H2S-Gaserkennung

Modellnomenklatur

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

Beispiel: BFLD-1582-10SM-FA

 

Feld

Code

Beschreibung

Lasertyp

BFLD

DFB-Laserdiodenserie

Wellenlänge

1582

1582 nm (auch verfügbar: 1310, 1550, CWDM, andere Wellenlängen)

Ausgangsleistung

10

10 mW (auch verfügbar: 20 mW, kundenspezifisch)

Fasertyp

SM/PM

SM = Singlemode (SMF-28e); PM = Polarisationserhaltend

Steckertyp

FA/SA

FA = FC/APC; SA = SC/APC; Weitere Anschlüsse verfügbar

Pinbelegung

NULL / 2

NULL = Typ 1 (Standard); 2 = Typ 2

Datenblatt und Testblatt – 1582-nm-DFB-Laser für die H2S-Gaserkennung

Datenblatt

Testblatt

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Warum ist 1582 nm für die H₂S-Gaserkennung geeignet?

A: Der Wellenlängenbereich von 1582 nm enthält H₂S-Absorptionsmerkmale und wurde für die Spuren-H₂S-Detektion mit DFB-Lasern und TDLAS/QEPAS-Techniken nachgewiesen. Bei TDLAS wird die Laserwellenlänge über die Zielabsorptionslinie gescannt und die resultierende Absorption analysiert, um die H₂S-Konzentration zu bestimmen. Der 1582-nm-Bereich ist auch mit Standard-Glasfaserkomponenten und ausgereifter DFB-Lasertechnologie kompatibel. Eine schmale Linienbreite und ein hoher SMSR ermöglichen eine präzise Wellenlängensteuerung für die spektroskopische Detektion.

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

A: Rückreflexionen von Faseranschlüssen, Gaszellen, Strahlteilern und anderen optischen Komponenten können optische Rückkopplungen verursachen, die zu Schwankungen der Ausgangsleistung, Modeninstabilität und Wellenlängeninstabilität führen. Ein eingebauter optischer Isolator mit einer Isolierung von ≥30 dB unterdrückt optische Rückkopplungen und trägt zur Aufrechterhaltung eines stabilen Laserbetriebs und stabiler Messbasislinien bei. Seine Wirksamkeit ist besonders wertvoll in faserbasierten TDLAS-Systemen mit erheblichen optischen Reflexionen.

F: Was ist die Mindestbestellmenge (MOQ)?

A: Die Mindestbestellmenge beträgt 1 Stück. Kleine Mengen stehen für Forschung und Entwicklung, Prototypenbau und Erstbewertung zur Verfügung, während größere Mengen für die Produktion von Gasanalysatoren und OEM-Programme unterstützt werden können. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für die Preisgestaltung basierend auf Ihrer benötigten Menge.

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

A: Ja. Box Optronics bietet DFB-Laser mit verschiedenen Wellenlängen an, die auf die Gasabsorptionseigenschaften für TDLAS und andere spektroskopische Anwendungen abgestimmt sind. Zu den verfügbaren Wellenlängen gehören Lösungen für H₂S, CO₂, CH₄, H₂O, CO, NH₃, O₂ und andere Gase. Kontaktieren Sie uns mit Ihren Zielgas- und Wellenlängenanforderungen für eine Machbarkeitsprüfung und ein Angebot.

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