160mW 1310nm suuritehoinen kapea viivaleveys DFB-diodilasersiru
Ominaisuudet
- Single Longitudinal Mode (DFB-rakenne): Vakaa aallonpituussäteily alhaisella kohinalla
- Kompakti sirumuotoilu: Ihanteellinen integroitavaksi TO-tölkkiin, perhosiin tai mukautettuun pakkaukseen
- Korkea luotettavuus: Todistettu suorituskyky pitkäkestoiseen jatkuvaan{0}}käyttöön
- RoHS-yhteensopiva
- Käyttökotelon lämpötila: 0-75 astetta
Sovellukset:
- Mikroaaltofotoniikka
- Optinen testi ja instrumentointi
- FMCW LIDAR
- Optinen anturi

Mikä on kapea viivanleveys?
Loistava kysymys-tämä liittyy suoraan DFB-sirujen suorituskykymittariin! Yksinkertaisesti sanottuna kapea viivanleveys tarkoittaa, että laser lähettää erittäin puhtaan "värin" valoa ja erittäin tiukkaa aallonpituusaluetta-ei ylimääräisiä hajasignaaleja, jotka aiheuttaisivat häiriöitä.
Jotta se olisi vielä selvempi, jaan sen kolmeen osaan: mikä se on, miksi sillä on merkitystä ja sen todellinen -maailmanarvo-, jotka kaikki liittyvät 1310 nm:n DFB-sirun avainkäyttötapauksiin.
1. Ensimmäinen: Mikä tarkalleen on kapea viivanleveys?
Ajattele laservaloa "värinä"-eri aallonpituudet vastaavat eri värejä (esimerkiksi 1 310 nm on lähellä infrapunaa, ei paljaalla silmällä).
Viivanleveys: Tämä on lasersäteen aallonpituuksien alue. Esimerkiksi laser, jonka viivanleveys on 10 nm, lähettäisi valoa, jonka keskipiste on 1 310 nm, mutta sisältää myös haja-aallonpituuksia 1 305 nm - 1 315 nm.
Kapea viivanleveys: Tämä tiivistää tämän aallonpituusalueen erittäin pieneen kokoon, joka mitataan yleensä kHz:nä (kilohertsenä) tai MHz:nä (megahertseinä) (konteksti: 1nm ≈ 120 GHz-kapea viivanleveys kutistaa tätä 1 nm:n aluetta satoja tuhansia kertoja, se tarkoittaa kapeaa linjaa 1widB310nm). tuottaa vain puhdasta 1310 nm:n valoa-ei ylimääräisiä "kohinaaallonpituuksia".
2. Miksi kapealla viivanleveydellä on merkitystä sovelluksissasi?
Tämä vaikuttaa suoraan 1310 nm:n DFB-sirun ydinkäyttöihin (kuten pitkän matkan kuituviestintään tai tarkkuustunnistukseen) ratkaisemalla kolme kriittistä kipukohtaa:
Estää "signaalikaaoksen" pitkän matkan{0}}lähetyksessä. Kuituoptiikassa leveät-viivaleveydet laserit kärsivät "dispersiosta"-eri aallonpituudet kulkevat eri nopeuksilla kuidussa. Tämä hämärtää tai peittää signaalit pitkien matkojen jälkeen. Kapeat viivaleveydet laserit minimoivat hajonnan ja pitävät 1 310 nm:n signaalit kirkkaina jopa satojen kilometrien ajalta, mikä on välttämätöntä pitkän matkan tietoliikenneverkkojen rakentamiselle.
Takaa tarkkuuden tarkkuudessa Lidar- tai kaasuntunnistuksen kaltaisissa sovelluksissa järjestelmät luottavat pieniin aallonpituuden muutoksiin etäisyyden mittaamiseen tai kaasujen tunnistamiseen. Leveä viivanleveys lisää kohinaa, mikä johtaa vääriin lukemiin (esim. kohteen etäisyyden laskeminen väärin). Kapea viivanleveys pitää signaalin "puhtaana", mikä varmistaa, että mittaukset ovat tarkkoja ja luotettavia.
Vähentää häiriöitä moni-kanavajärjestelmissäLaitteissa, joissa on useita signaalikanavia (esim. televiestintälaitteet, jotka lähettävät useita tietovirtoja), laaja-viivaleveä laser "hajavalo" voi vuotaa muihin kanaviin ja häiritä suorituskykyä. Kapea viivanleveys eliminoi tämän ylimääräisen melun, jolloin 1310 nm:n siru toimii sujuvasti muiden komponenttien kanssa.
3. Bottom Line: Kapea viivanleveys on 1310 nm:n DFB-sirun "suorituskyvyn sydän"
Kaikille, jotka käyttävät 1310 nm:n aallonpituuksia, kapeamman viivanleveyden DFB-sirun valitseminen tarkoittaa vakaampien signaalien, tarkempien mittausten ja luotettavamman järjestelmän toiminnan valitsemista. Se ei ole vain tekninen ominaisuus,-se on syy, miksi projektisi täyttää tavoitteensa.

Mikä on DFB Diode Laser Chip?
DFB-diodilasersiru (Distributed Feedback Diode Laser Chip) on pieni,{0}}suorituskykyinen puolijohdelaite, joka tuottaa laservaloa poikkeuksellisen tarkasti-ajatella sitä "moottorina" monien kehittyneiden optisten järjestelmien takana.
Puretaan se yksinkertaisesti:
Miten se toimii: Toisin kuin peruslaserit, jotka käyttävät peilejä valon heijastamiseen ja vahvistamiseen, DFB-siruissa on sisäänrakennettu-"hila"-pieni, jaksollinen rakenne, joka on syövytetty puolijohdemateriaaliin (kuten mikroskooppinen viivain). Tämä hila toimii "suodattimena" ja "palautemekanismina", joka valitsee yhden tietyn valon aallonpituuden vahvistettavaksi samalla kun vaimentaa muita. Tästä syystä DFB-laserit ovat kuuluisiakapea viivanleveys(erittäin-puhdas, yksi-aallonpituus) ja vakaus.
Keskeiset ominaisuudet: Tuon ritilän ansiosta ne tuottavat laservaloa, joka on:
Ultra{0}}vakaa (minimaalinen aallonpituuden poikkeama, jopa lämpötilan muutoksilla tai tehonvaihteluilla)
Erittäin puhdas (kapea viivanleveys, kuten aiemmin keskustelimme)
Viritettävä (monet voivat säätää lähdön aallonpituutta hieman täsmälleen tiettyihin sovelluksiin).
Missä sitä käytetään: Löydät nämä sirut kriittisestä tekniikasta, kuten pitkän matkan -kuituoptisesta viestinnästä (tietosignaalien pitäminen terävinä tuhansien kilometrien ajalta), lääketieteellisestä diagnostiikasta (tarkka spektroskopia), ympäristön tunnistusta (jälkikaasujen havaitseminen) ja kehittyneitä laserjärjestelmiä.










