1550 papillon amplificateur SOA semi - conducteur Amplificateur optique (SOA) série de produits, principalement appliqué à l'amplification du signal optique, peut augmenter considérablement la puissance de sortie. Les produits ont un gain élevé, une faible consommation d'énergie, une faible corrélation de polarisation et d'autres caractéristiques, et la puce est propre, tout le processus peut être contrôlé localement. Cette gamme de produits est disponible dans un emballage papillon standard scellé et peut fournir un service personnalisé.
1550蝶形放大器SOA
1550蝶形放大器SOALes produits de la série d'amplificateurs optiques à semi - conducteurs (SOA), principalement appliqués à l'amplification du signal optique, peuvent augmenter considérablement la puissance de sortie. Les produits ont un gain élevé, une faible consommation d'énergie, une faible corrélation de polarisation et d'autres caractéristiques, et la puce est propre, tout le processus peut être contrôlé localement. Cette gamme de produits est disponible dans un emballage papillon standard scellé et peut fournir un service personnalisé.
Application du produit:
Système de détection à fibre optique distribué, remplacement du modulateur Acousto - optique, utilisé comme modulateur/Le hacheur
Parmi les sources à spectre large telles que celles des démodulateurs de réseaux à fibres optiques
Dans les systèmes de communication optique, la mise en œuvre 1550 Amplification du signal optique de longueur d'onde, section alternative EDFA
Radar de mesure du vent, détection de la lumière spatiale et communication optique spatiale, combinés à un laser de largeur de ligne étroite pour MOPALaser
Paramètres de performance:
paramètre |
Symboles |
Conditions de travail |
Valeur minimale |
Valeurs typiques |
Valeur maximale |
unité |
ASE longueur d'onde centrale |
λASE |
25℃Jef= 250mA |
- - - |
1515 |
- - - |
nm |
Longueur d'onde de travail |
λ |
25℃de P,dans= 0 dBm |
- - - |
1550 |
- - - |
nm |
- Largeur spectrale de gain de 3db |
[inconnu] 965151λ |
Pdans= 0 dBm |
100 |
- - - |
- - - |
nm |
Puissance optique maximale |
Pmax |
Jef= 250mA, Pdans= 5dBm@1550nm |
12 |
- - - |
15 |
de dBm |
Petit gain de signal |
SSG |
Jef= 250mA, Pdans= -25dBm@1550nm |
|
30 |
- - - |
en dB |
Gain lié à la polarisation |
PDG |
25℃,Jef= 250mA |
- - - |
1.0 |
2.0 |
en dB |
Coefficient de bruit |
NF |
25℃Jef= 250mA@1550nm |
- - - |
7 |
9 |
en dB |
Courant de travail |
Jef |
- - - |
- - - |
250 |
400 |
mA |
Tension directe |
VF |
- - - |
- - - |
1.3 |
1.5 |
V |
Désactiver le taux d'extinction1 |
ER |
Jef= 250mA/If= 0mA, Pdans= 0 dBm |
- - - |
50 |
- - - |
en dB |
Désactiver le taux d'extinction2 |
ER |
Jef= 250mA/If= -5mA, Pdans= 0 dBm |
- - - |
70 |
- - - |
en dB |
Courant TEC |
JeTEC |
- - - |
- - - |
- - - |
1.8 |
Un |
Tension TEC |
VTEC |
- - - |
- - - |
- - - |
3.4 |
V |
Valeur de résistance de thermistance |
Rthermique |
T = 25℃ |
9.5 |
10 |
10.5 |
KΩ |
Courant de thermistance |
Jethermique |
- - - |
- - - |
- - - |
5 |
mA |
étanchéité à l'air |
|
T = 25℃ |
1 * 10-12 |
1 * 10-11 |
1 / 10-8 |
Pam3/s |
température de fonctionnement |
TC |
I=Iop |
-10 |
- - - |
70 |
℃ |
Température de stockage |
Tstg |
- - - |
|
- - - |
85 |
℃ |
Consommation électrique totale |
P |
- - - |
- - - |
- - - |
4 |
W |
Note 1: la valeur d'étanchéité à l'air est la valeur d'emballage de l'enveloppe du tube, excluant les résultats de l'essai d'interférence résiduelle externe de l'enveloppe du tube.