Pasmo 1550nm InGaAsP MQW DFBDioda laserowaodgrywa ważną rolę w technologii komunikacji światłowodowej i wykrywania ze względu na jego doskonałą wydajność. Jego innowacje technologiczne i rozwój zastosowań w dalszym ciągu promują postęp w dziedzinie optoelektroniki.
Cechy:
Struktura studni kwantowej: dzięki zastosowaniu technologii wielu studni kwantowych (MQW) wydajność i stabilność emisji światła są zwiększone poprzez ułożenie wielu warstw kropek kwantowych.
Mechanizm rozproszonego sprzężenia zwrotnego: Lasery z rozproszonym sprzężeniem zwrotnym (DFB) są w stanie zapewnić stabilną długość fali wyjściowej, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania jakości sygnału w systemach komunikacji optycznej.
Kompaktowe opakowanie: Do uzyskania opakowania z pigtailem motylkowym zastosowano zaawansowaną technologię spawania laserowego, dzięki czemu laser jest kompaktowy i ma niewielkie rozmiary, co ułatwia integrację z różnymi urządzeniami optoelektronicznymi.
Wysoka moc wyjściowa: Niektóre lasery DFB o długości fali 1550 nm mogą osiągnąć moc wyjściową 138 mW w trybie pracy ciągłej w temperaturze pokojowej, wykazując dobrą podstawową charakterystykę wyjściową w trybie poprzecznym.
Hermetyczne opakowanie: Hermetyczne opakowanie może chronić laser przed środowiskiem zewnętrznym i poprawić jego niezawodność i stabilność.
Precyzyjna kontrola temperatury: Wbudowana lodówka półprzewodnikowa może osiągnąć precyzyjną kontrolę temperatury, aby zapewnić stabilną moc i długość fali lasera.
Główne zastosowania obejmują:
Komunikacja światłowodowa: Jako kluczowe źródło światła w systemie komunikacji światłowodowej służy do przesyłania sygnałów danych.
Czujniki światłowodowe: W dziedzinie czujników światłowodowych mogą być stosowane jako idealne źródło światła ze względu na ich wąską szerokość linii i wysoką stabilność.
Przyrząd świetlny: używany w przyrządach optycznych, takich jak optyczne reflektometry w dziedzinie czasu (OTDR), w celu zapewnienia dokładnych testowych źródeł światła.
Pasmo 1550nm odgrywa niezwykle ważną rolę w dziedzinie komunikacji optycznej:
Okno minimalnej straty: pasmo 1550nm jest często nazywane oknem minimalnej straty lub oknem zerowej straty światłowodu. Przy tej długości fali tłumienie włókna kwarcowego jest najmniejsze i wynosi około 0,3 dB/km lub mniej. To sprawia, że pasmo 1550 nm jest idealne do transmisji na duże odległości i z wysoką wydajnością, ponieważ może transmitować na większe odległości bez konieczności częstego wzmacniania sygnału.
Rola systemów komunikacji optycznej: W obecnych i przyszłych systemach komunikacji optycznej pasmo 1550 nm odgrywa kluczową rolę. W porównaniu z pasmem 1310 nm, 1550 nm ma nie tylko niskie straty, ale ma także pewne zalety w zarządzaniu dyspersją. Ponadto jest również szeroko stosowany w sieciach metropolitalnych, dalekobieżnych, bardzo długodystansowych i podmorskich systemach kabli optycznych. Zwłaszcza w technologii multipleksowania z podziałem długości fali (WDM), pasmo C (1530 nm ~ 1565 nm) wykazuje najniższe straty w branży. Jeden z głównych wyborów.
Porównanie z innymi pasmami: w porównaniu z pasmami 850nm i 1310nm straty w światłowodzie w paśmie 1550nm są mniejsze. Strata 850 nm wynosi aż 2,5 dB/km, podczas gdy utrata 1310 nm wynosi około 0,4 dB/km. Dlatego w zastosowaniach wymagających transmisji na duże odległości bardziej popularne jest pasmo 1550nm. Jednocześnie bezpieczeństwo ludzkiego oka w paśmie 1550 nm sprawia, że jest ono szeroko stosowane w radarach, czujnikach, komunikacji, biomedycynie i innych dziedzinach.
Pasmo 1550 nm stało się kluczowym pasmem w branży optoelektroniki ze względu na niskie straty w transmisji światłowodowej i potencjał zastosowania w różnych systemach komunikacji optycznej. W miarę ciągłego rozwoju technologii znaczenie tego pasma będzie w przyszłości jeszcze większe.
Pasmo 2 GHz i moc 4 mW CWDM InGaAsP MQW DFB dioda laserowa w paśmie 1550 nm jest szeroko stosowana w komunikacji światłowodowej i systemach wykrywania światłowodów.
Aplikacja:
Komunikacja światłowodowa: Ponieważ jej długość fali znajduje się w oknie o najniższej stracie transmisji światłowodowej, ta dioda laserowa może być używana do wydajnej transmisji danych na duże odległości. Ich zastosowanie jest szczególnie widoczne w sieciach metropolitalnych, dalekobieżnych i podmorskich systemach kabli optycznych, zwłaszcza w technologii multipleksowania z podziałem długości fali (WDM), która może zapewnić możliwości komunikacji o dużej przepustowości.
System wykrywania światłowodowego: W dziedzinie czujników światłowodowych dioda laserowa w paśmie 1550 nm może być stosowana jako idealne źródło światła ze względu na wąską szerokość linii i wysoką stabilność. Lasery te wykazały również doskonałą wydajność w zakresie laserowych źródeł światła i nasion.
Testowanie sieci optycznej: Ten typ diody laserowej można również wykorzystać do testowania systemów CWDM i DWDM w celu zapewnienia wydajności i kompatybilności elementów sieci optycznej. Wysoka moc wyjściowa i wbudowany izolator optyczny zapewniają precyzyjne źródło światła testowego, które pomaga utrzymać i zoptymalizować wydajność sieci optycznych.
Szybkie optyczne sieci komunikacyjne: Chociaż zastosowanie pasma modulacji bezpośredniej 2 GHz nie jest obecnie szeroko omawiane, diody laserowe InGaAsP MQW DFB teoretycznie mają możliwości modulacji do 40 GHz, co oznacza, że mają duży potencjał zastosowania w przyszłych szybkich systemach optycznych sieć komunikacyjna .
Integracja fotoniczna i obliczenia optyczne: Charakterystyka tych laserów, zwłaszcza charakterystyka dużej prędkości, daje im ważne perspektywy zastosowania w dziedzinie integracji fotonicznej i obliczeń optycznych. W tych dziedzinach lasery mogą jednocześnie wysyłać sygnały optyczne i elektryczne, zapewniając różnorodne funkcje i możliwości zastosowań.
Badania i rozwój laserów półprzewodnikowych: Badania i rozwój laserowych płytek epitaksjalnych i laserów w paśmie 1550 nm są również ważnym obszarem zastosowań. Na przykład laserowe płytki epitaksjalne na bazie InP mogą pokrywać wszystkie długości fal komunikacji światłowodowej, a materiały AlGaInAs jako studnie kwantowe mogą osiągać wysoką moc wyjściową i dużą przepustowość.
Laser półprzewodnikowy w trybie poprzecznym: Badania nad przygotowaniem lasera półprzewodnikowego w trybie poprzecznym o długości fali 1550 nm i dużej mocy na bazie AlGaInAs/InP są również ważnym kierunkiem zastosowań. Lasery te charakteryzują się dobrą wydajnością nachylania i mocą wyjściową w trybie pracy ciągłej w temperaturze pokojowej, co pokazuje ich potencjał w praktycznych zastosowaniach.
Dioda laserowa 1550nm 2GHz 4mw CWDM InGaAsP MQW DFB ma szerokie perspektywy zastosowania w dziedzinie komunikacji światłowodowej, wykrywania światłowodów, testowania sieci optycznych itp., A wraz z rozwojem technologii jej zastosowanie w szybkich optycznych sieciach komunikacyjnych, fotonice integracja i informatyka optyczna oraz inne dziedziny. Będzie również nadal się rozwijać.
Dioda laserowa 1550nm 2GHz 4mw CWDM InGaAsP MQW DFB odgrywa istotną rolę w komunikacji światłowodowej. Dzięki długości fali w oknie o najniższych stratach, możliwości modulacji dużej szerokości pasma i stabilnej mocy wyjściowej optymalizuje transmisję danych na duże odległości i z dużą szybkością. Jest niezbędnym elementem źródła światła w nowoczesnych sieciach komunikacyjnych.
Informacje kontaktowe:
Jeśli masz jakiś pomysł, nie wahaj się z nami porozmawiać. Bez względu na to, gdzie są nasi klienci i jakie są nasze wymagania, będziemy podążać za naszym celem, aby zapewnić naszym klientom wysoką jakość, niskie ceny i najlepszą obsługę.
Email:info@loshield.com
Tel:0086-18092277517
Faks: 86-29-81323155
Wechat:0086-18092277517








