FBG stabilizované pumpové lasery

FBG stabilizované pumpové lasery Box Optronics Fiber-Bragg-Grating jsou kompaktní laserové diody navržené pro použití jako pumpové lasery. Balení motýlků obsahuje integrovaný termoelektrický chladič (TEC) a termistor. Oblast vlákna označená párem černých pruhů obsahuje mřížku vyleptanou do vlákna, která funguje jako Braggův reflektor poskytující zpětnou vazbu laseru. FBG stabilizovaný design produkuje výstup, který je spektrálně rozšířen o satelitní režimy. FBG stabilizovaný laser není laser s jedním podélným režimem; zatímco je stabilizovaný z hlediska frekvence, křivka zesílení bude obsahovat mnoho různých režimů. Navíc jsou tyto Braggovy mřížky relativně necitlivé na teplotu (<0,02 nm/°C). Je třeba poznamenat, že u SM-pigtailového laseru může stresem indukovaná dvojlomnost vlákna změnit výstupní spektrum laserové diody. Vzhledem k vlastnostem vlákna nebudou ovlivněny PM-pigtailové lasery. Byl široce používán v systémech DWDM, EDFA a CATV.

Box Optronics poskytuje mnoho možností v FBG stabilizovaných pumpových laserech, máme 974nm 976nm 200mW 400mW 600mW pumpa 14-PIN motýlková laserová dioda s Hi1060 SM vláknem nebo PM vláknem 976 nm FBG stabilizovaná pumpa laserů 60‰0¥ vytváří stabilní výstup jednovidový vláknový pigtail nebo mezi 100 a 700 mW s polarizací udržujícím vláknovým pigtailem. Se spektrální šířkou pásma <1 nm se dobře hodí pro čerpání jádra vláken dotovaných erbiem, jako jsou vláknové zesilovače dotované erbiem, oscilátory s uzamčeným režimem a CW lasery.

980nm FBG Stabilized Pump Lasers využívá planární konstrukci s čipem na subnosné. Vysoce výkonný čip je hermeticky uzavřen v 14kolíkovém motýlkovém obalu bez epoxidu a tavidla a je vybaven termistorem, termoelektrickým chladičem a monitorovací diodou. Modul čerpadla 980nm využívá stabilizaci FBG k „uzamčení“ vlnové délky emise. Poskytuje úzkopásmové spektrum bez šumu, a to i při změnách teploty, proudu měniče a optické zpětné vazby. Volba vlnové délky je k dispozici pro aplikace, které vyžadují nejvyšší výkon při řízení spektra s nejvyššími dostupnými výkony. Tento modul splňuje požadavky popsané v požadavku Telcordia GR-468-CORE.
View as  
 
  • 974nm 600mW Pump Laser Diode jsou navrženy jako zdroje pumpy pro aplikace erbiem dopovaných vláknových zesilovačů (EDFA). Procesy a techniky připojení vlákna k laseru umožňují vysoké výstupní výkony, které jsou velmi stabilní jak s časem, tak s teplotou. Mřížka je umístěna v pigtailu pro stabilizaci vlnové délky. Zařízení jsou k dispozici s výstupním výkonem až 600 mW. 976nm 600mW PM FBG Stabilized pigtailed butterfly Pump modul série laserových diodových čerpadel využívá konstrukci Fiber Bragg Grating pro lepší vlnovou délku a stabilitu výkonu. Tento produkt byl navržen tak, aby zajistil vynikající blokování vlnové délky při změnách proudu měniče, teploty a optické zpětné vazby.

  • Jako profesionální malé balení 974nm 300mW DIL Pump Laser bez výroby chladiče TEC si můžete být jisti, že si koupíte malé balení 974nm 300mW DIL Pump Laser Laser bez chladiče TEC z naší továrny a my vám nabídneme nejlepší poprodejní servis a včasné dodání.

  • Vysoce výkonný 976nm 600mW SM FBG stabilizovaný pumpový laser pro EDFA poskytuje úzkopásmové spektrum bez šumu, a to i při změnách teploty, budícího proudu a optické zpětné vazby.

Přizpůsobené FBG stabilizované pumpové lasery lze zakoupit od společnosti Box Optronics. Jako jeden z profesionálních výrobců a dodavatelů v Číně FBG stabilizované pumpové lasery pomáháme zákazníkům poskytovat lepší řešení produktů a optimalizovat průmyslové náklady. FBG stabilizované pumpové lasery vyrobené v Číně je nejen vysoce kvalitní, ale také levné. Naše produkty můžete velkoobchodně za nízké ceny. Kromě toho podporujeme také hromadné balení. Naší hodnotou je „zákazník na prvním místě, služba především, základ důvěryhodnosti, oboustranně výhodná spolupráce“. Pro více informací, vítejte na návštěvě naší továrny. Pojďme spolu spolupracovat, abychom vytvořili lepší budoucnost a vzájemný prospěch.
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