dFBLaser a feedback distribuito Laser a diodi accoppiati a fibra da 2327 nm 2 mW
Caratteristiche principali:
- Lunghezza d'onda 2327 nm
- Tolleranza sulla lunghezza d'onda: ± 1 nm
- Potenza in uscita: 2 mW
- Rapporto di soppressione modalità laterale-: 35 dB
applicazione:
- Rilevazione gas CO
- Monitoraggio meteorologico
- Test ambientali
- Rilevazione gas

Specifica
Articolo N.:FC2327DFB2
Nome dell'articolo: Laser a diodi accoppiati a fibra da 2327 nm 2 mW
| Ottico | Valore tipico |
| Lunghezza d'onda centrale | 2327 nm |
| Tolleranza sulla lunghezza d'onda | ±1 nm |
| Potenza in uscita | 2 mW |
| Rapporto di soppressione della modalità laterale- | 35dB |
| Fibra | |
| Nucleo in fibra | Modalità singola |
| Apertura numerica della fibra | 0,22NA |
| Lunghezza della fibra | >1m |
| connettore in fibra | FC/APC |
| Elettrico | |
| Lop corrente operativa | 100 mA |
| Corrente di soglia Lth |
300mA |
| Tensione operativa Vop | 3V |
| TECNICO | <2A/4V |
| Termico | |
| Temperatura della custodia operativa | -20~55 gradi |
| Temperatura di conservazione | -40~85 gradi |
Misurare:

Il laser DFB (Distributed Feedback Laser) è un laser a semiconduttore sviluppato sulla base del laser FP (Fabry-Pérot). La sua caratteristica principale è la formazione di una struttura modale-selettiva integrando un reticolo di Bragg (FBG) nello strato attivo, realizzando così un output monomodale-con elevata stabilità e larghezza di riga ridotta. I laser DFB vengono solitamente utilizzati in scenari applicativi che richiedono elevata stabilità e trasmissione a lunga distanza, come la comunicazione in fibra ottica, il rilevamento di gas, la metrologia ottica e altri campi. È in grado di mantenere una lunghezza d'onda di uscita stabile in diverse condizioni operative, grazie al design del reticolo di Bragg interno, che consente ai laser DFB di mantenere una lunghezza d'onda di uscita stabile anche quando la temperatura cambia.
Il processo di produzione dei laser DFB comprende vari tipi, come il feedback distribuito epitassiale secondario (RG-DFB) e il feedback distribuito a reticolo superficiale (SG-DFB). Questi diversi metodi strutturali consentono ai laser DFB di funzionare bene in diverse applicazioni. Inoltre, i laser DFB possono regolare la lunghezza d'onda di uscita tramite il controllo della corrente e della temperatura, adattandosi così ai diversi requisiti applicativi.

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