FBG stabiliserede pumpelasere

Box Optronics Fiber-Bragg-gitter FBG stabiliserede pumpelasere er kompakte laserdioder designet til brug som pumpelasere. Sommerfuglepakkerne indeholder en integreret termoelektrisk køler (TEC) og termistor. Det område af fiberen, der er markeret med et par sorte bånd, indeholder et gitter, der er ætset ind i fiberen, som fungerer som en Bragg-reflektor for at give feedback til laseren. Det FBG-stabiliserede design producerer et output, der er spektralt udvidet af satellittilstande. En FBG stabiliseret laser er ikke en enkelt longitudinal mode laser; mens den er stabiliseret med hensyn til frekvens, vil forstærkningskurven indeholde mange forskellige tilstande. Derudover er disse Bragg-riste relativt ufølsomme over for temperatur (<0,02 nm/°C). Det skal bemærkes, at for den SM-pigtailed laser kan stress-induceret dobbeltrefingens på fiberen ændre udgangsspektret af laserdioden. På grund af fiberens egenskaber vil de PM-pigtailede lasere ikke blive påvirket. Det har været meget brugt i DWDM, EDFA og CATV-systemer.

Box Optronics giver mange muligheder i FBG stabiliserede pumpelasere, vi har 974nm 976nm 200mW 400mW 600mW pumpe 14-PIN sommerfugllaserdiode med Hi1060 SM fiber eller PM fiber. en single mode fiber pigtail eller mellem 100 og 700 mW med en polarisationsvedligeholdende fiber pigtail. Med en spektral båndbredde på <1 nm er de velegnede til kernepumpning af Erbium-doterede fibre, såsom i Erbium-dopede fiberforstærkere, mode-locked oscillatorer og CW-lasere.

980nm FBG stabiliserede pumpelasere bruger en plan konstruktion med chip på underbærer. Højeffektchippen er hermetisk forseglet i en epoxyfri og fluxfri 14-benet sommerfuglpakke og udstyret med en termistor, termoelektrisk køler og monitordiode. 980nm pumpemodulet bruger FBG-stabilisering til at "låse" emissionsbølgelængden. Det giver et støjfrit smalbåndsspektrum, selv under ændringer i temperatur, drevstrøm og optisk feedback. Bølgelængdevalg er tilgængeligt til applikationer, der kræver den højeste ydeevne inden for spektrumstyring med de højeste tilgængelige kræfter. Dette modul overholder beskrevet i Telcordia GR-468-CORE krav.
View as  
 
  • 974nm 600mW Pump Laser Diode er designet som pumpekilder til erbium-doteret fiberforstærker (EDFA) applikationer. Processer og teknikker til at koble fiberen til laseren tillader høje udgangseffekter, der er meget stabile med både tid og temperatur. Risten er placeret i pigtailen for at stabilisere bølgelængden. Enheder fås med knækfri udgangseffekter til 600mW. 976nm 600mW PM FBG stabiliseret pigtailed butterfly Pump-laserdiode-seriens pumpemodul anvender et Fiber Bragg-gitterdesign for forbedret bølgelængde og effektstabilitet. Dette produkt er designet til at sikre overlegen bølgelængdelåsning over drevstrøm, temperatur og optiske feedbackændringer.

  • Som en professionel Small Package 974nm 300mW DIL-pumpelaser uden TEC Cooler-fremstilling, kan du være sikker på at købe Small Package 974nm 300mW DIL-pumpelaser uden TEC Cooler fra vores fabrik, og vi vil tilbyde dig den bedste eftersalgsservice og rettidig levering.

  • High Power 976nm 600mW SM FBG stabiliseret pumpelaser til EDFA giver et støjfrit smalbåndsspektrum, selv under ændringer i temperatur, drevstrøm og optisk feedback.

Tilpasset FBG stabiliserede pumpelasere kan købes hos Box Optronics. Som en af ​​de professionelle producenter og leverandører i Kina FBG stabiliserede pumpelasere hjælper vi kunder med at levere bedre produktløsninger og optimere industriens omkostninger. FBG stabiliserede pumpelasere fremstillet i Kina er ikke kun af høj kvalitet, men også billigt. Du kan engrossalg af vores produkter til lave priser. Derudover understøtter vi også bulkemballage. Vores værdi er "kunden først, service fremmest, troværdighedsgrundlaget, win-win-samarbejde". For mere info, velkommen til at besøge vores fabrik. Lad os samarbejde med hinanden for at skabe en bedre fremtid og gensidig fordel.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept