我们的高功率激光二极管提供丰富的波长选择( 覆盖760nm - 2800nm)以及多种封装规格(TO-3, TO-5, Butterfly等),是很多对激光光谱纯度要求高如冷原子,TDLAS等应用的理想光源;我们的单频/稳波长/窄线宽激光二极管提供最宽的波长范围,从370nm到12µm,单模,多模,广域,DFB和DBR,光纤布拉格光栅稳定,量子级联,VCSEL,超辐射荧光二极管和MID红外发光二极管。它适用于各种光电应用,如:拉曼光谱、生物仪器、计量学、传感、分析仪器等。超辐射荧光具有极高的功率,超广谱,波长从650到1620 nm,各种包装;光纤耦合半导体光增益和放大器模块。SLD宽带光源采用宽光谱、高可靠、低相干性的SLD做为核心器件,具有输出功率大、定性高的优点,可应用于光纤陀螺、光纤传感等领域。
我们一站式供应各种类型的半导体激光器,激光二极管,光纤耦合SOA模块,宽带光源,行波放大模块,宽带增益模块,可调谐半导体激光器,扫频光源,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!
我们三十多年以来一直致力于设计开发和制造905-1800nm波长的基于in-Ga-Al-As-P固体解决方案的MOCVD生长异质结构的高功率激光二极管。我们可以提供从MOCVD异质结构生长到完整的二极管模块全产业链的制造工艺。同时可专为客户按所提供参数来开发和生产定制的激光二极管。
我们提供两个系列的产品:FP(Fabry-Perot法布里-珀罗)单模激光二极管和FP多模激光二极管。封装类型包括SOT-148(9mm)、C型接口、窗口型HHL、光纤耦合HHL 和TO-3。同时可按要求提供其他定制封装形式。
单模FP激光二极管
波长范围980-1790 nm
连续输出功率可到200 mW
封装方式:SOT-148 (9mm), C型接口,可定制其他封装
多模FP激光二极管
波长范围980-1790 nm
连续输出功率可到4W
脉冲输出功率可达100W
封装方式:窗口型HHL、光纤耦合HHL 和TO-3,可定制其他封装
主要应用
光纤和固体激光泵浦源
电信
计量学(定位、光纤质量检查、测距)
医学(针灸治疗、显微手术)
材料加工(金属切割、焊接、打标)
军事目标(夜视设备、激光瞄准器)
型号(外形尺寸) | 波长(nm) | 模式 | 输出功率 (mW) | 驱动电流(mA) | 封装方式 |
STFB-S1060-20SOT148 | 1060 | SM | 20 | 70 | SOT-148(9mm)或C型接口 |
STFB-S1060-50SOT148 | 1060 | SM | 50 | 100 | SOT-148(9mm)或C型接口 |
STFB-S1300-10SOT148 | 1300 | SM | 10 | 80 | SOT-148(9mm)或C型接口 |
STFB-S1300-20SOT148 | 1300 | SM | 20 | 100 | SOT-148(9mm)或C型接口 |
STFB-S1300-30SOT148 | 1300 | SM | 30 | 145 | SOT-148(9mm)或C型接口 |
STFB-S1300-40SOT148 | 1300 | SM | 40 | 195 | SOT-148(9mm)或C型接口 |
STFB-S1300-50SOT148 | 1300 | SM | 50 | 250 | SOT-148(9mm)或C型接口 |
STFB-S1550-10SOT148 | 1550 | SM | 10 | 80 | SOT-148(9mm)或C型接口 |
STFB-S1550-20SOT148 | 1550 | SM | 20 | 120 | SOT-148(9mm)或C型接口 |
STFB-S1550-30SOT148 | 1550 | SM | 30 | 165 | SOT-148(9mm)或C型接口 |
STFB-S1600-10SOT148 | 1600 | SM | 10 | 80 | SOT-148(9mm)或C型接口 |
STFB-S1600-20SOT148 | 1600 | SM | 20 | 130 | SOT-148(9mm)或C型接口 |
STFB-S1600-30SOT148 | 1600 | SM | 30 | 180 | SOT-148(9mm)或C型接口 |
STFB-S1600-40SOT148 | 1600 | SM | 40 | 250 | SOT-148(9mm)或C型接口 |
STFB-M1060-2000HO | 1060 | MM | 2000 | 3000 | 窗口型HHL |
STFB-M1060-2000HF | 1060 | MM | 2000 | 3000 | 光纤耦合HHL |
STFB-M1060-2000TO3 | 1060 | MM | 2000 | 3000 | TO-3 |
STFB-M1060-2000CM | 1060 | MM | 2000 | 3000 | C型接口 |
STFB-M1060-3000HO | 1060 | MM | 3000 | 4000 | 窗口型HHL |
STFB-M1060-3000HF | 1060 | MM | 3000 | 4000 | 光纤耦合HHL |
STFB-M1060-3000TO3 | 1060 | MM | 3000 | 4000 | TO-3 |
STFB-M1060-3000CM | 1060 | MM | 3000 | 4000 | C型接口 |
STFB-M1260-500HO | 1260 | MM | 500 | 2750 | 窗口型HHL |
STFB-M1260-500HF | 1260 | MM | 500 | 2750 | 光纤耦合HHL |
STFB-M1260-500TO3 | 1260 | MM | 500 | 2750 | TO-3 |
STFB-M1260-500CM | 1260 | MM | 500 | 2750 | C型接口 |
STFB-M1470-1000HO | 1470 | MM | 1000 | 3000 | 窗口型HHL |
STFB-M1470-1000HF | 1470 | MM | 1000 | 3000 | 光纤耦合HHL |
STFB-M1550-500HO | 1550 | MM | 500 | 3000 | 窗口型HHL |
STFB-M1550-500HF | 1550 | MM | 500 | 3000 | 光纤耦合HHL |
STFB-M1550-500TO3 | 1550 | MM | 500 | 3000 | TO-3 |
STFB-M1550-500CM | 1550 | MM | 500 | 3000 | C型接口 |
STFB-M1550-2000HO | 1550 | MM | 2000 | 7500 | 窗口型HHL |
STFB-M1550-1500HF | 1550 | MM | 1500 | 7800 | 光纤耦合HHL |
STFB-M1600-500TO3 | 1600 | MM | 500 | 2500 | TO-3 |
STFB-M1600-500CM | 1600 | MM | 500 | 2500 | C型接口 |
STFB-M1600-500HO | 1600 | MM | 500 | 2500 | 窗口型HHL |
STFB-M1600-500HF | 1600 | MM | 500 | 2500 | 光纤耦合HHL |
STFB-M1600-1000TO3 | 1600 | MM | 1000 | 2500 | TO-3 |
STFB-M1600-1000CM | 1600 | MM | 1000 | 2500 | C型接口 |
STFB-M1600-1000HO | 1600 | MM | 1000 | 2500 | 窗口型HHL |
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1060±10 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 20 | mW |
运行电流 | Iop | <70 | mA |
运行电压 | Uld | 1.3±0.2 | V |
电流阀值 | Ith | <30 | mA |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 7±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 40±5 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <5 | nm |
发射区域 | Wxd | 5x1 | μmxμm |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 3±0.2 | nm/度 |
运行功率温度系数 | ΔP/ΔT | 0.2±0.05 | mW/度 |
运行电流温度系数 | ΔI/ΔT | 0.3±0.1 | mA/度 |
结构模式 | SM | TE00 | - |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
运行温度范围 | -40… +50 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 | |
运行模式 | 连续; 脉冲τ>5 ns | - | |
光电二极管监视器 | |||
监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD 反向电压 | <5 | V |
注意:为保证半导体激光器SOT-148的稳定运行,必须将其安装在带铜载体的TEC上保持温度恒定。
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1060±10 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 50 | mW |
运行电流 | Iop | <100 | mA |
运行电压 | Uld | 1.3±0.3 | V |
电流阀值 | Ith | <35 | mA |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 7±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 40±5 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <5 | nm |
发射区域 | Wxd | 5x1 | μmxμm |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 3±0.2 | nm/度 |
运行功率温度系数 | ΔP/ΔT | 0.2±0.05 | mW/度 |
运行电流温度系数 | ΔI/ΔT | 0.25±0.05 | mA/度 |
结构模式 | SM | TE00 | - |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
运行温度范围 | -40… +50 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 | |
运行模式 | 连续; 脉冲, τ>5 ns | - | |
光电二极管监视器 | |||
监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD 反向电压 | <5 | V |
注意:为保证半导体激光器SOT-148的稳定运行,必须将其安装在带铜载体的TEC上保持温度恒定。
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1300±30 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 10 | mW |
运行电流 | Iop | <80 | mA |
运行电压 | Uld | 1.1±0.2 | V |
电流阀值 | Ith | <40 | mA |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 8±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 45±5 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <2.5 | nm |
发射区域 | Wxd | 5x1 | μmxμm |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 4±0.5 | nm/度 |
运行功率温度系数 | ΔP/ΔT | 0.15±0.05 | mW/度 |
运行电流温度系数 | ΔI/ΔT | 0.4±0.05 | mA/度 |
结构模式 | SM | TE00 | - |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
运行温度范围 | -40… +50 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 | |
运行模式 | 连续; 脉冲, τ>5 ns | - | |
光电二极管监视器 | |||
监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD 反向电压 | <5 | V |
注意:为保证半导体激光器SOT-148的稳定运行,必须将其安装在带铜载体的TEC上保持温度恒定。
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1300±30 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 20 | mW |
运行电流 | Iop | <100 | mA |
运行电压 | Uld | 1.2±0.2 | V |
电流阀值 | Ith | <45 | mA |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 8±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 45±5 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <3 | nm |
发射区域 | Wxd | 5x1 | μmxμm |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 4±0.5 | nm/度 |
运行功率温度系数 | ΔP/ΔT | 0.15±0.05 | mW/度 |
运行电流温度系数 | ΔI/ΔT | 0.4±0.05 | mA/度 |
结构模式 | SM | TE00 | - |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
运行温度范围 | -40… +50 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 | |
运行模式 | CW 脉冲 | 连续; 脉冲, τ>5 ns | - |
光电二极管监视器 | |||
监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD 反向电压 | <5 | V |
注意:为保证半导体激光器SOT-148的稳定运行,必须将其安装在带铜载体的TEC上保持温度恒定。
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1300±30 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 30 | mW |
运行电流 | Iop | <145 | mA |
运行电压 | Uld | 1.2±0.2 | V |
电流阀值 | Ith | <45 | mA |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 8±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 45±5 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <4 | nm |
发射区域 | Wxd | 5x1 | μmxμm |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 4±0.5 | nm/度 |
运行功率温度系数 | ΔP/ΔT | 0.15±0.05 | mW/度 |
运行电流温度系数 | ΔI/ΔT | 0.4±0.05 | mA/度 |
结构模式 | SM | TE00 | - |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
运行温度范围 | -40… +50 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 | |
运行模式 | 连续; 脉冲, τ>5 ns | - | |
光电二极管监视器 | |||
监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD 反向电压 | <5 | V |
注意:为保证半导体激光器SOT-148的稳定运行,必须将其安装在带铜载体的TEC上保持温度恒定。
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1300±30 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 40 | mW |
运行电流 | Iop | <190 | mA |
运行电压 | Uld | 1.3±0.2 | V |
电流阀值 | Ith | <55 | mA |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 8±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 45±5 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <4 | nm |
发射区域 | Wxd | 5x1 | μmxμm |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 4±0.5 | nm/度 |
运行功率温度系数 | ΔP/ΔT | 0.15±0.05 | mW/度 |
运行电流温度系数 | ΔI/ΔT | 0.4±0.05 | mA/度 |
结构模式 | SM | TE00 | - |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
运行温度范围 | -40… +50 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 | |
运行模式 | 连续; 脉冲, τ>5 ns | - | |
光电二极管监视器 | |||
监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD 反向电压 | <5 | V |
注意:为保证半导体激光器SOT-148的稳定运行,必须将其安装在带铜载体的TEC上保持温度恒定。
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1300±30 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 50 | mW |
运行电流 | Iop | <250 | mA |
运行电压 | Uld | 1.3±0.2 | V |
电流阀值 | Ith | <60 | mA |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 8±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 45±5 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <5 | nm |
发射区域 | Wxd | 5x1 | μmxμm |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 4±0.5 | nm/度 |
运行功率温度系数 | ΔP/ΔT | 0.15±0.05 | mW/度 |
运行电流温度系数 | ΔI/ΔT | 0.4±0.05 | mA/度 |
结构模式 | SM | TE00 | - |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
运行温度范围 | -40… +50 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 | |
运行模式 | 连续; 脉冲, τ>5 ns | - | |
光电二极管监视器 | |||
监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD 反向电压 | <5 | V |
注意:为保证半导体激光器SOT-148的稳定运行,必须将其安装在带铜载体的TEC上保持温度恒定。
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1550±30 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 10 | mW |
运行电流 | Iop | <80 | mA |
运行电压 | Uld | 1±0.3 | V |
电流阀值 | Ith | <40 | mA |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 8±5 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 45±5 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <3.5 | nm |
发射区域 | Wxd | 5x1 | μmxμm |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 4±0.5 | nm/度 |
运行功率温度系数 | ΔP/ΔT | 0.1±0.05 | mW/度 |
运行电流温度系数 | ΔI/ΔT | 0.6±0.05 | mA/度 |
结构模式 | SM | TE00 | - |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
运行温度范围 | -40… +50 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 | |
运行模式 | 连续; 脉冲, τ>5 ns | - | |
光电二极管监视器 | |||
监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD 反向电压 | <5 | V |
注意:为保证半导体激光器SOT-148的稳定运行,必须将其安装在带铜载体的TEC上保持温度恒定。
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1550±30 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 20 | mW |
运行电流 | Iop | <120 | mA |
运行电压 | Uld | 1±0.3 | V |
电流阀值 | Ith | <45 | mA |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 8±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 45±5 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <5 | nm |
发射区域 | Wxd | 5x1 | μmxμm |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 4±0.5 | nm/度 |
运行功率温度系数 | ΔP/ΔT | 0.2±0.05 | mW/度 |
运行电流温度系数 | ΔI/ΔT | 0.7±0.05 | mA/度 |
结构模式 | SM | TE00 | - |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
运行温度范围 | -40… +50 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 | |
运行模式 | 连续; 脉冲, τ>5 ns | - | |
光电二极管监视器 | |||
监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD 反向电压 | <5 | V |
注意:为保证半导体激光器SOT-148的稳定运行,必须将其安装在带铜载体的TEC上保持温度恒定。
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1550±30 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 30 | mW |
运行电流 | Iop | <165 | mA |
运行电压 | Uld | 1±0.3 | V |
电流阀值 | Ith | <45 | mA |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 8±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 45±5 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <5 | nm |
发射区域 | Wxd | 5x1 | μmxμm |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 4±0.5 | nm/度 |
运行功率温度系数 | ΔP/ΔT | 0.1±0.05 | mW/度 |
运行电流温度系数 | ΔI/ΔT | 0.6±0.05 | mA/度 |
结构模式 | SM | TE00 | - |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
运行温度范围 | -40… +50 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 | |
运行模式 | 连续; 脉冲, τ>5 ns | - | |
光电二极管监视器 | |||
监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD 反向电压 | <5 | V |
注意:为保证半导体激光器SOT-148的稳定运行,必须将其安装在带铜载体的TEC上保持温度恒定。
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1600±10 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 10 | mW |
运行电流 | Iop | <80 | mA |
运行电压 | Uld | 0.8±0.2 | V |
电流阀值 | Ith | <35 | mA |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 10±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 50±5 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <3.5 | nm |
发射区域 | Wxd | 5x1 | μmxμm |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 4±0.5 | nm/度 |
运行功率温度系数 | ΔP/ΔT | 0.2±0.05 | mW/度 |
运行电流温度系数 | ΔI/ΔT | 0.8±0.05 | mA/度 |
结构模式 | SM | TE00 | - |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
运行温度范围 | -40… +50 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 | |
运行模式 | 连续; 脉冲, τ>5 ns | - | |
光电二极管监视器 | |||
监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD 反向电压 | <5 | V |
注意:为保证半导体激光器SOT-148的稳定运行,必须将其安装在带铜载体的TEC上保持温度恒定。
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1600±10 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 20 | mW |
运行电流 | Iop | <130 | mA |
运行电压 | Uld | 0.8±0.2 | V |
电流阀值 | Ith | <40 | mA |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 10±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 50±5 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <5 | nm |
发射区域 | Wxd | 5x1 | μmxμm |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 4±0.5 | nm/度 |
运行功率温度系数 | ΔP/ΔT | 0.2±0.05 | mW/度 |
运行电流温度系数 | ΔI/ΔT | 0.8±0.05 | mA/度 |
结构模式 | SM | TE00 | - |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
运行温度范围 | -40… +50 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 | |
运行模式 | 连续; 脉冲, τ>5 ns | - | |
光电二极管监视器 | |||
监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD 反向电压 | <5 | V |
注意:为保证半导体激光器SOT-148的稳定运行,必须将其安装在带铜载体的TEC上保持温度恒定。
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1600±10 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 30 | mW |
运行电流 | Iop | <180 | mA |
运行电压 | Uld | 0.8±0.3 | V |
电流阀值 | Ith | <45 | mA |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 10±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 50±5 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <5 | nm |
发射区域 | Wxd | 5x1 | μmxμm |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 4±0.5 | nm/度 |
运行功率温度系数 | ΔP/ΔT | 0.2±0.05 | mW/度 |
运行电流温度系数 | ΔI/ΔT | 0.8±0.05 | mA/度 |
结构模式 | SM | TE00 | - |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
运行温度范围 | -40… +50 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 | |
运行模式 | 连续; 脉冲, τ>5 ns | - | |
光电二极管监视器 | |||
监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD 反向电压 | <5 | V |
注意:为保证半导体激光器SOT-148的稳定运行,必须将其安装在带铜载体的TEC上保持温度恒定。
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1600±10 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 40 | mW |
运行电流 | Iop | <250 | mA |
运行电压 | Uld | 0.8±0.3 | V |
电流阀值 | Ith | <50 | mA |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 10±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 50±5 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <3.5 | nm |
发射区域 | Wxd | 5x1 | μmxμm |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 4±0.5 | nm/度 |
运行功率温度系数 | ΔP/ΔT | 0.2±0.05 | mW/度 |
运行电流温度系数 | ΔI/ΔT | 0.8±0.05 | mA/度 |
结构模式 | SM | TE00 | - |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
运行温度范围 | -40… +50 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 | |
运行模式 | 连续; 脉冲, τ>5 ns | - | |
光电二极管监视器 | |||
监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD 反向电压 | <5 | V |
注意:为保证半导体激光器SOT-148的稳定运行,必须将其安装在带铜载体的TEC上保持温度恒定。
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1060±20 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 2 | W |
运行电流 | Iop | <3 | A |
运行电压 | Uld | 1.5±0.2 | V |
电流阀值 | Ith | <0.6 | A |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 8±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 1 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <3.5 | nm |
发射区域 | Wxd | 100x1 | μmxμm |
运行模式 | CW | 连续 | |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
光电二极管监视器 | |||
PD监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD反向电压 | 9 | V | |
TEC | |||
最大电流 | 5 | A | |
最大运行电压 | 3,8 | V | |
热敏电阻 | |||
阻抗 | 10 | Kilo-ohm | |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 3±0.2 | nm/度 |
工作电流温度系数 | ΔI/ΔT | 15±5 | mA/度 |
工作温度范围 | -20… +40 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 |
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1060±15 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 2 | W |
运行电流 | Iop | <3 | A |
运行电压 | Uld | 1.5±0.2 | V |
电流阀值 | Ith | <0.6 | A |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <3.5 | nm |
运行模式 | CW,QCW,脉冲d | ||
光纤 | |||
纤芯直径 | 100 | μm | |
膜层直径 | 125 | μm | |
外层直径 | 3 | mm | |
数值孔径 | 0.22 | - | |
发射区光纤长度 | 1 | m | |
接口类型 | FC | - | |
光电二极管监视器 | |||
PD监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD反向电压 | 9 | V | |
TEC | |||
最大电流 | 5 | A | |
最大运行电压 | 3,8 | V | |
其它参数 | |||
阻抗 | 10 | Kilo-ohm | |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 3±0.2 | nm/度 |
工作电流温度系数 | ΔI/ΔT | 15±5 | mA/度 |
工作温度范围 | -20… +40 | 度 | |
保证时长 | 1 | year |
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1060±20 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 2 | W |
运行电流 | Iop | <3 | A |
运行电压 | Uld | 1.5±0.2 | V |
电流阀值 | Ith | <0.6 | A |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 8±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 1 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <3.5 | nm |
发射区域 | Wxd | 100x1 | μmxμm |
运行模式 | CW | 连续 | |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
发光电二极管监视器 | |||
PD监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD反向电压 | 9 | V | |
其它参数 | |||
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 3±0.2 | nm/度 |
工作电流温度系数 | ΔI/ΔT | 15±5 | mA/度 |
工作温度范围 | -20… +40 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 |
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1060±20 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 3 | W |
运行电流 | Iop | <4 | A |
运行电压 | Uld | 1.5±0.2 | V |
电流阀值 | Ith | <0.6 | A |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 8±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 1 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <3.5 | nm |
发射区域 | Wxd | 100x1 | μmxμm |
运行模式 | CW | 连续 | |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
发光电二极管监视器 | |||
PD监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD反向电压 | 9 | V | |
TEC | |||
最大电流 | 5 | A | |
最大运行电压 | 3,8 | V | |
热敏电阻 | |||
阻抗 | 10 | Kilo-ohm | |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 3±0.2 | nm/度 |
工作电流温度系数 | ΔI/ΔT | 15±5 | mA/度 |
工作温度范围 | -20… +40 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 |
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1060±15 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 3 | W |
运行电流 | Iop | <4 | A |
运行电压 | Uld | 1.5±0.2 | V |
电流阀值 | Ith | <0.6 | A |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <3.5 | nm |
运行模式 | CW,QCW,脉冲d | ||
光纤 | |||
纤芯直径 | 100 | μm | |
膜层直径 | 125 | μm | |
外层直径 | 3 | mm | |
数值孔径 | 0.22 | - | |
发射区光纤长度 | 1 | m | |
接口类型 | FC | - | |
光电二极管监视器 | |||
PD监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD反向电压 | 9 | V | |
TEC | |||
最大电流 | 5 | A | |
最大运行电压 | 3,8 | V | |
其它参数 | |||
阻抗 | 10 | Kilo-ohm | |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 3±0.2 | nm/度 |
工作电流温度系数 | ΔI/ΔT | 15±5 | mA/度 |
工作温度范围 | -20… +40 | 度 | |
保证时长 | 1 | year |
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1060±20 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 3 | W |
运行电流 | Iop | <4 | A |
运行电压 | Uld | 1.5±0.2 | V |
电流阀值 | Ith | <0.6 | A |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 8±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 1 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <3.5 | nm |
发射区域 | Wxd | 100x1 | μmxμm |
运行模式 | CW | 连续 | |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
发光电二极管监视器 | |||
PD监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD反向电压 | 9 | V | |
其它参数 | |||
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 3±0.2 | nm/度 |
工作电流温度系数 | ΔI/ΔT | 15±5 | mA/度 |
工作温度范围 | -20… +40 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 |
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1060±20 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 0.5 | W |
运行电流 | Iop | <2.75 | A |
运行电压 | Uld | 1.2±0.2 | V |
电流阀值 | Ith | <0.6 | A |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 8±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 1 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <5 | nm |
发射区域 | Wxd | 100x1 | μmxμm |
运行模式 | CW | 连续 | |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
光电二极管监视器 | |||
PD监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD反向电压 | 9 | V | |
TEC | |||
最大电流 | 5 | A | |
最大运行电压 | 3,8 | V | |
热敏电阻 | |||
阻抗 | 10 | Kilo-ohm | |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 3±0.2 | nm/度 |
工作电流温度系数 | ΔI/ΔT | 15±5 | mA/度 |
工作温度范围 | -20… +40 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 |
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1260±20 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 0.5 | W |
运行电流 | Iop | <2.75 | A |
运行电压 | Uld | 1.2±0.2 | V |
电流阀值 | Ith | <0.6 | A |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <5 | nm |
运行模式 | CW | ||
光纤 | |||
纤芯直径 | 100 | μm | |
膜层直径 | 125 | μm | |
外层直径 | 3 | mm | |
数值孔径 | 0.22 | - | |
发射区光纤长度 | 1 | m | |
接口类型 | FC | - | |
光电二极管监视器 | |||
PD监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD反向电压 | 9 | V | |
TEC | |||
最大电流 | 5 | A | |
最大运行电压 | 3,8 | V | |
其它参数 | |||
阻抗 | 10 | Kilo-ohm | |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 3±0.2 | nm/度 |
工作电流温度系数 | ΔI/ΔT | 15±5 | mA/度 |
工作温度范围 | -20… +40 | 度 | |
保证时长 | 1 | 年 |
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1260±20 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 0.5 | W |
运行电流 | Iop | <2.75 | A |
运行电压 | Uld | 1.25±0.2 | V |
电流阀值 | Ith | <0.6 | A |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 8±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 1 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <3.5 | nm |
发射区域 | Wxd | 100x1 | μmxμm |
运行模式 | CW | 连续 | |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
光电二极管监视器 | |||
PD监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD反向电压 | 9 | V | |
其它参数 | |||
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 3±0.2 | nm/度 |
工作电流温度系数 | ΔI/ΔT | 15±5 | mA/度 |
工作温度范围 | -20… +40 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 |
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1470±20 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 1 | W |
运行电流 | Iop | <3 | A |
运行电压 | Uld | 1.1±0.1 | V |
电流阀值 | Ith | <0.6 | A |
光束发散角(FWHM) | θ║ | <15 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 1 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <5 | nm |
发射区域 | Wxd | 100x1 | μmxμm |
运行模式 | CW | 连续 | |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
光电二极管监视器 | |||
PD监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD反向电压 | 9 | V | |
TEC | |||
最大电流 | 5 | A | |
最大运行电压 | 3,8 | V | |
热敏电阻 | |||
阻抗 | 10 | Kilo-ohm | |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 3±0.2 | nm/度 |
工作电流温度系数 | ΔI/ΔT | 15±5 | mA/度 |
工作温度范围 | -20… +40 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 |
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1470±20 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 1 | W |
运行电流 | Iop | <3 | A |
运行电压 | Uld | 1.1±0.1 | V |
电流阀值 | Ith | <0.6 | A |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <5 | nm |
运行模式 | CW | ||
光纤 | |||
纤芯直径 | 100 | μm | |
膜层直径 | 125 | μm | |
外层直径 | 3 | mm | |
数值孔径 | 0.22 | - | |
发射区光纤长度 | 1 | m | |
接口类型 | FC | - | |
光电二极管监视器 | |||
PD监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD反向电压 | 9 | V | |
TEC | |||
最大电流 | 5 | A | |
最大运行电压 | 3,8 | V | |
热敏电阻 | |||
阻抗 | 10 | Kilo-ohm | |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 3±0.2 | nm/度 |
工作电流温度系数 | ΔI/ΔT | 15±5 | mA/度 |
工作温度范围 | -20… +40 | 度 | |
保证时长 | 1 | year |
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1550±30 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 0.5 | W |
运行电流 | Iop | <3 | A |
运行电压 | Uld | 1±0.2 | V |
电流阀值 | Ith | <0.7 | A |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 8±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 1 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <5 | nm |
发射区域 | Wxd | 100x1 | μmxμm |
运行模式 | CW | 连续 | |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
光电二极管监视器 | |||
PD监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD反向电压 | 9 | V | |
TEC | |||
最大电流 | 5 | A | |
最大运行电压 | 3,8 | V | |
热敏电阻 | |||
阻抗 | 10 | Kilo-ohm | |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 3±0.2 | nm/度 |
工作电流温度系数 | ΔI/ΔT | 15±5 | mA/度 |
工作温度范围 | -20… +40 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 |
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1550±30 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 0.5 | W |
运行电流 | Iop | <3 | A |
运行电压 | Uld | 1±0.2 | V |
电流阀值 | Ith | <0.7 | A |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <5 | nm |
运行模式 | CW | ||
光纤 | |||
纤芯直径 | 100 | μm | |
膜层直径 | 125 | μm | |
外层直径 | 3 | mm | |
数值孔径 | 0.22 | - | |
发射区光纤长度 | 1 | m | |
接口类型 | FC | - | |
光电二极管监视器 | |||
PD监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD反向电压 | 9 | V | |
TEC | |||
最大电流 | 5 | A | |
最大运行电压 | 3,8 | V | |
热敏电阻 | |||
阻抗 | 10 | Kilo-ohm | |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 3±0.2 | nm/度 |
工作电流温度系数 | ΔI/ΔT | 15±5 | mA/度 |
工作温度范围 | -20… +40 | 度 | |
保证时长 | 1 | year |
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1550±20 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 0.5 | W |
运行电流 | Iop | <3 | A |
运行电压 | Uld | 1±0.2 | V |
电流阀值 | Ith | <0.7 | A |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 8±2 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 1 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <3.5 | nm |
发射区域 | Wxd | 100x1 | μmxμm |
运行模式 | CW | 连续 | |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
光电二极管监视器 | |||
PD监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD反向电压 | 9 | V | |
其它参数 | |||
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 3±0.2 | nm/度 |
工作电流温度系数 | ΔI/ΔT | 15±5 | mA/度 |
工作温度范围 | -20… +40 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 |
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1550±30 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 2 | W |
运行电流 | Iop | <5 | A |
运行电压 | Uld | 1.1±0.1 | V |
电流阀值 | Ith | <0.6 | A |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 15±3 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 1 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <10 | nm |
发射区域 | Wxd | 100x1 | μmxμm |
运行模式 | CW | 连续 | |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
光电二极管监视器 | |||
PD监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD反向电压 | 9 | V | |
TEC | |||
最大电流 | 5 | A | |
最大运行电压 | 3,8 | V | |
热敏电阻 | |||
阻抗 | 10 | Kilo-ohm | |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 3±0.2 | nm/度 |
工作电流温度系数 | ΔI/ΔT | 15±5 | mA/度 |
工作温度范围 | -20… +40 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 |
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1550±30 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 1.5 | W |
运行电流 | Iop | <5 | A |
运行电压 | Uld | 1.1±0.1 | V |
电流阀值 | Ith | <0.6 | A |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <8 | nm |
运行模式 | CW | ||
光纤 | |||
纤芯直径 | 100 | μm | |
膜层直径 | 125 | μm | |
外层直径 | 3 | mm | |
数值孔径 | 0.22 | - | |
发射区光纤长度 | 1 | m | |
接口类型 | FC | - | |
光电二极管监视器 | |||
PD监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD反向电压 | 9 | V | |
TEC | |||
最大电流 | 5 | A | |
最大运行电压 | 3,8 | V | |
其它参数 | |||
阻抗 | 10 | Kilo-ohm | |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 3±0.2 | nm/度 |
工作电流温度系数 | ΔI/ΔT | 15±5 | mA/度 |
工作温度范围 | -20… +40 | 度 | |
保证时长 | 1 | year |
产品参数 | 代号 | 典型值 | 单位 |
激光发射器 | |||
峰值波长 | λop | 1600±20 | nm |
CW 光学输出功率 | Pop | 1 | W |
运行电流 | Iop | <3.5 | A |
运行电压 | Uld | 1.2±0.1 | V |
电流阀值 | Ith | <0.6 | A |
光束发散角(FWHM) | θ║ | 15±3 | 度 |
光束发散角(FWHM) | θ┴ | 1 | 度 |
半宽频谱 (FWHM) | Δλ | <8 | nm |
发射区域 | Wxd | 100x1 | μmxμm |
运行模式 | CW | 连续 | |
运行温度 | Top | 25 | 度 |
光电二极管监视器 | |||
PD监视器电流 | 1-1000 | μA | |
PD反向电压 | 9 | V | |
TEC | |||
最大电流 | 5 | A | |
最大运行电压 | 3,8 | V | |
热敏电阻 | |||
阻抗 | 10 | Kilo-ohm | |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 3±0.2 | nm/度 |
工作电流温度系数 | ΔI/ΔT | 15±5 | mA/度 |
工作温度范围 | -20… +40 | 度 | |
储藏温度范围 | -40… +80 | 度 |
应用:
拉曼光谱
医疗
光谱分析
科学研究
产品型号:STF-FRLD-785-350-FS-VBG-BTF
规格 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光学数据 | ||||
CW输出功率 | mW | 350 | - | - |
中心波长 | nm | 784.5 | 785.0 | 785.5 |
光谱宽度(FWHM) | nm | - | - | 0.1 |
温度漂移 | nm/°C | - | 0.01 | - |
电流漂移 | nm/A | - | 0.05 | - |
电气数据 | ||||
阈值电流 | A | - | 0.4 | - |
工作电流 | A | - | 0.9 | - |
工作电压 | V | - | 2.0 | - |
斜率效率 | W/A | - | 0.7 | - |
PD数据 | ||||
电流 | mA | - | - | 2000 |
热敏电阻 | kΩ/β(25°) | 10±5% / 3450 | ||
TEC数据 | ||||
最大电流 | A | - | - | 2.5 |
最大电压 | V | - | - | 6.3 |
规格 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
温度条件 | ||||
外壳工作温度 | 摄氏度 | 10 | - | 30 |
储存温度 | 摄氏度 | -20 | - | 70 |
其他参数 | ||||
焊接温度 | 摄氏度 | - | - | 250 |
铅焊接时间 | 秒 | - | - | 10 |
相对湿度(工作) | % | - | - | 75 |
相对湿度(储存) | % | - | - | 90 |
外形尺寸 | 毫米 | 38.1x12.7x8.1 |
特征:
波长785nm
CW输出功率100mW
产品型号:STF-FRLD-785-100-VBG-TO56
规格 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光学数据 | ||||
CW输出功率 | mW | 100 | - | - |
中心波长 | nm | 784.5 | 785.0 | 785.5 |
光谱宽度(FWHM) | nm | - | - | 0.1 |
温度漂移 | nm/°C | - | 0.01 | - |
电气数据 | ||||
阈值电流 | mA | - | 50 | - |
工作电流 | mA | - | 120 | - |
斜率效率 | W/A | - | 0.85 | - |
工作电压 | V | - | 2.0 | - |
温度条件 | ||||
外壳工作温度 | 摄氏度 | 20 | - | 30 |
储存温度 | 摄氏度 | -20 | - | 70 |
其他参数 | ||||
焊接温度 | 摄氏度 | - | - | 250 |
铅焊接时间 | 秒 | - | - | 10 |
相对湿度(工作) | % | - | - | 75 |
相对湿度(储存) | % | - | - | 90 |
外形尺寸 | 毫米 | 直径5.4x12.6 |
STF-FOLD-785-100S-VBG是一种单模分布反馈式半导体激光器,输出功率为100mW,波长为785nm。由于集成了VBG,波长是固定的,光谱宽度非常窄。它适用于各种光电应用,如:
拉曼光谱
生物仪器
计量学
传感
分析仪器
产品型号:STF-FOLD-785-100S-VBG, 光学和电气特性(T=25°C,P=100mW):
符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
光功率 | Pout | - | - | 100 | mW |
波长 | | 784 | 785 | 786 | nm |
线条宽度 | | - | 175 | - | MHz |
阈电流 | Ith | - | 50 | - | mA |
正向电流 | If | - | 130 | 200 | mA |
正向电压 | Vf | - | 1.3 | 2.2 | V |
反向电压 | Vr | - | - | 2 | V |
斜率效率 | △P/△I | - | 0.9 | - | mW/mA |
光束发散,垂直 | | - | 25 | - | ° |
光束发散,平行 | - | 10 | - | ° | |
工作温度 | Top | 0 | - | 40 | 摄氏度 |
中心稳定温度 | Tc | 15 | - | 35 | 摄氏度 |
稳定温度范围 | Tr | 15 | - | - | 摄氏度 |
储存温度 | Ts | -20 | - | 70 | 摄氏度 |
发射器尺寸 | 1.5 x 3 | 微米 | |||
相干长度 | >1米 | ||||
极化方向 | TE | ||||
外形尺寸 | 直径4.4x3.9mm |
超辐射发光二极管(SLD)是将激光二极管的高功率、高亮度和低相干度结合在一起的一种边缘发光半导体光源。它可以发射与单模半导体激光器相同功率的单一空间模式光,并具有渐变的光谱宽度。我们从1992年以来一直生产高质量的SLD、增益芯片和半导体光学放大器(SOAs)。我们的主要产品有空间光输出的SLD、带单模光纤或者保偏光纤的SLD、带多模尾纤的SLD,波长范围覆盖650-1620nm,输出功率高达100mW,带宽高达100nm的模块。
我们的模块有多种封装类型(TO、DIL14、蝴蝶等)提供。可根据客户要求提供不同的封装类型。为方便客户,我们还可以提供含制冷和温控一起封装的模块。
我们的产品广泛应用于生物医学和工业光学相干层析成像(OCT)、光纤陀螺、布拉格光栅传感器、原子力显微镜、光纤元件计量(包括DWDM元件测试)和机器视觉等领域。
以下产品型号列表按带宽列组的
产品型号 | –波长(nm) | 带宽 FWHM (nm) | 输出功率(mW)自由空间 | 封装类型 |
SLD-260-MP-670 | 670 | 7.5 | 最高5.0 | TO-9 |
SLD-260-HP-670 | 670 | 7.0 | 最高15.0 | TO-9 |
SLD-340-MP-795 | 795 | 15 | 20 | TO-9 |
SLD-380-MP-TO56 | 825 | 20 | 5 | TO-56 |
SLD-380-MP-TO9 | 835 | 17 | 20 | TO-9 |
SLD-340-HP-850 | 850 | 20 | 30 | TO-56 |
SLD-340-UHP-840 | 840 | 25–30 | 最高100 | TO-9 |
SLD-340-MP-880 | 880 | 40 | 20 | TO-9 |
SLD-480-MP-920 | 920 | 30 | 20 | TO-9 |
SLD-480-UHP-960 | 960 | 45 | 90 | TO-9 |
SLD-530-UHP-1040 | 1040 | 35–45 | 最高80.0 | TO-9 |
以下产品型号列表是按带宽列组的
产品型号 | 波长 (nm) | 带宽 FWHM (nm) | 输出功率 (mW) 单模光纤 | 封装类型 |
SLD-381 MINIBUT | 770–860 | 15–20 | 最高2.0 | Minibut |
SLD-561 MINIBUT | 1270–1330 | 20–25 | 最高1.0 | Minibut |
以下产品型号列表是按带宽列组的.
产品型号 | 波长 (nm) | 带宽 FWHM (nm) | 输出功率(mW)––尾纤/自由空间 | 封装类型 |
SLD-261-MP | 660–680 | 7.5 | 最高2.0/n.a. | Butterfly, DIL14 |
SLD-260-HP | 660–680 | 7.0 | n.a./15.0 | TOW |
SLD-261-HP | 660–680 | 7.0 | 最高10.0/n.a. | Butterfly |
SLD-260-UHP | 660–680 | 7.0 | n.a./25.0 | TOW |
SLD-261-UHP | 660–680 | 7.0 | 15.0/n.a. | Butterfly |
SLD-33-MP | 770–790 | 50 | 最高1.25/4.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-33-HP | 770–790 | 50 | 最高25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-34-MP | 840–860 | 最高60 | 最高2.5/4.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-34-HP | 810–880 | 30–50 | 最高16.0/40.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-35-MP | 820–870 | 62 | 最高1.25/6.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-35-HP | 825–870 | 62 | 最高25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-351UBB | 830 | 85 (6dB) | 10/n.a. | Butterfly |
SLD-37-MP | 835 | 50 | 1.25/6.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-37-HP | 840 | 50 | 最高25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-38-MP | 770–890 | 20 | 最高3.0/12.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-38-HP | 790–860 | 20 | 最高30.0/50.0 | Butterfly/TOW |
SLD-47-MP | 900, 940 | 最高75 | 1.5/5.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-48-MP-920 | 920 | 30 | 3.0/7.5 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-47-HP | 940 | 最高100 | 最高10.0/20.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-471UBB | 930 | 115 (6 dB) | 10/n.a. | Butterfly |
SLD-48-HP | 960 | 30 | 最高30.0/60.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-48-MP-970 | 970 | 30 | 3.0/7.5 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-52 | 1000, 1020 | 最高100 | 最高5.0/10.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-53-MP | 1020–1060 | 20 – 70 | 5.0/10.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-53-HP | 1050 | 35 | 最高30.0/60.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-54-HP | 1060 | 70 | 最高20.0/40.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-55-MP | 1180 | 30 | 1.0/n.a. | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-56-MP | 1270–1330 | 40 | 最高2.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-56-HP | 1270–1330 | 35 | 最高30.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-57-MP | 1270–1330 | 70 | 1.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-57-HP | 1280–1330 | 60 | 最高10.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-661-LP | 1370 -1410 | 85 | 0.35/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-661-MP | 1370 -1410 | 65 | 2.05/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-661-HP | 1370 -1410 | 45-60 | 155/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-761-LP | 1560 | 70 – 100 | 0.2/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-761-MP | 1550 | 45 – 70 | 最高2.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-761-HP | 1550 | 45 | 最高10.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
以下产品型号列表是按带宽列组的.
产品型号 | 波长(nm) | 带宽 FWHM (nm) | 功率(mW) | 封装类型 |
SLD-M381 | 840 | 15 | 最高2.0/n.a. | Butterfly |
SLD-M341 | 855 | 25 | n.a./15.0 | Butterfly |
SLD-M531 | 1065 | 40 | 最高10.0/n.a. | Butterfly |
我们推出了一系列新产品,光纤耦合半导体光增益和放大器模块:
基于双路超辐射发光二极管(SLD)增益芯片(类似于AR/HR涂层激光二极管增益芯片)的宽带增益模块。
行波放大器模块。
模块均采用密封包装。
SOA-371 –840nm HR/AR宽带增益模块
产品特性
高达60nm可调谐范围*
PM 和 SM 光纤尾纤
PD监视器
FC/APC 尾纤
*用作外腔半导体激光器的有源元件时。
封装方式:蝶形 DIL, DBUT
产品参数 (发射稳定温度+25 °C标称值)
型号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
SLD模式– –(光纤斜切) | 单模光纤输出功率 @最大带宽, mW | – | 1.0 | – |
正向平均电流, mA | – | 65 | 90 | |
峰波, nm | – | 840 | – | |
带宽, nm | 45 | 50 | – | |
剩余光谱调制, % | – | 3.0 | 6.0 | |
激光模式 –(光纤平切) | 电流阈值, mA | – | 40 | 50 |
外部斜率效率, mW/mA | 0.25 | 0.4 | – | |
单模光纤输出功率, mW | – | – | 10.0 | |
– | 正向电压, V | – | 1.8 | 2.0 |
运行温度(外壳温度), °C | -55 | – | +70 | |
冷却器电流, A | – | – | 1.2 | |
冷却器电压, V | – | – | 3.5 |
SOA-481-970nm HR/AR宽带模块
产品特性
高达60nm可调谐范围*
PM光纤尾纤
PD监视器
FC/APC 尾纤
*用作外腔半导体激光器的有源元件时。
封装方式: 制冷蝶形DIL, DBUT
产品参数 (发射稳定温度+25 °C标称)
型号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
SLD模式–(光纤斜切) | 单模光纤输出功率@最大带宽, mW | – | 1.0 | – |
正向平均电流, mA | – | 200 | 260 | |
峰波, nm | – | 970 | – | |
带宽, nm | 45 | 50 | – | |
剩余光谱调制, % | – | 3.0 | 6.0 | |
激光模式 ––––––––(光纤平切) | 电流阈值, mA | – | 100 | 150 |
外部斜率效率, mW/mA | 0.05 | 0.1 | – | |
单模光纤输出功率, mW | – | – | 10.0 | |
– | 正向电压, V | – | 1.8 | 2.0 |
运行温度(外壳温度), °C | -55 | – | +70 | |
冷却器电流, A | – | – | 1.2 | |
冷却器电压, V | – | – | 3.5 |
SOA-521 –1020nm HR/AR带宽增益模块
产品应用
光谱学
光学传感器
光学相干层析成像
光学计量学
其他
产品特性
高达120nm可调谐范围*
*用作外腔半导体激光器的有源元件时。
封装方式: DIL, DBUT
产品参数 (发射稳定温度+25 °C标称)
型号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
SLD模式(光纤斜切) | 单模光纤输出功率@最大带宽, mW | – | 3.0 | – |
正向平均电流, mA | – | 200 | 240 | |
峰波, nm | – | 1020 | – | |
带宽, nm | 100 | 110 | – | |
剩余光谱调制, % | – | 5.0 | 10.0 | |
激光模式 ––––––––(光纤平切) | 电流阈值, mA | – | 40 | 60 |
外部斜率效率, mW/mA | 0.2 | 0.3 | – | |
单模光纤输出功率, mW | – | – | 10.0 | |
– | 正向电压, V | – | 2.0 | 2.2 |
运行温度(外壳温度), °C | -55 | – | +70 | |
冷却器电流, A | – | – | 1.2 | |
冷却器电压, V | – | – | 3.5 |
请参考以下来说明来定购产品 SOA-521-(a)-(b)-(c),
说明:
(a) – 封装方式,
(b) –光纤类型 (SM 或 PM),
(c) – PD (如需要PD 监视器).
如: SOA-521-DBUT-SM-PD.
产品特性
工作波长:785nm
增益:>20dB
输出功率:高达13dBm
3dB增益带宽:50nm
封装方式:蝶形封装(DBUT)
可定制选项
PM 光纤尾纤
FC/APC 端口尾纤
产品参数 (稳定温度+25 °C标称)
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
正向电流, mA | - | - | 300 |
正向电压, V | - | - | 2.5 |
光学输出功率 power, dBm | - | - | 13.0 |
中心波长, nm | - | 785 | - |
-3 dB 光学增益宽带, nm | - | 50 | - |
增益波动, dB | - | < 0.1 | - |
小信号增益, dB | - | - | 25 |
偏振相关增益, dB | - | 7.0 | - |
产品特性
工作波长:800nm
增益:>30dB
输出功率:高达13dBm
3dB增益带宽:20nm
封装方式:蝶形封装(DBUT)
可定制选项
PM 光纤尾纤
FC/APC 端口尾纤
产品参数 (稳定温度+25 °C标称)
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
正向电流, mA | - | - | 200 |
正向电压, V | - | - | 2.5 |
光学输出功率 power, dBm | - | - | 13.0 |
中心波长, nm | - | 795 | - |
-3 dB 光学增益宽带, nm | - | 16 | - |
增益波动, dB | - | < 0.1 | - |
小信号增益, dB | - | 30 | - |
偏振相关增益, dB | - | 7.0 | - |
产品特性
工作波长:830nm
增益:>25dB
输出功率:高达15dBm
3dB增益带宽:50nm
封装方式:蝶形封装(DBUT)
可定制选项
PM 光纤尾纤
FC/APC 端口尾纤
产品参数 (稳定温度+25 °C标称)
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
正向电流, mA | - | - | 200 |
正向电压, V | - | - | 2.5 |
光学输出功率 power, dBm | - | - | 15.0 |
中心波长, nm | - | 830 | - |
-3 dB 光学增益宽带, nm | - | 55 | - |
增益波动, dB | - | < 0.1 | - |
小信号增益, dB | - | - | 25 |
偏振相关增益, dB | - | 7.0 | - |
产品特性
工作波长:840nm
增益:>30dB
输出功率:高达17dBm
3dB增益带宽:25nm
封装方式:蝶形封装(DBUT)
可定制选项
PM 光纤尾纤
FC/APC 端口尾纤
产品参数 (稳定温度+25 °C标称)
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
正向电流, mA | - | - | 300 |
正向电压, V | - | - | 2.3 |
光学输出功率 power, dBm | - | - | 17.0 |
中心波长, nm | - | 840 | - |
-3 dB 光学增益宽带, nm | - | 25 | - |
增益波动, dB | - | < 0.1 | - |
小信号增益, dB | - | 30 | - |
偏振相关增益, dB | - | 7.0 | - |
产品特性
工作波长:850nm
增益:>25dB
输出功率:高达13dBm
3dB增益带宽:40nm
封装方式:蝶形封装(DBUT)
可定制选项
PM 光纤尾纤
FC/APC 端口尾纤
产品参数 (稳定温度+25 °C标称)
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
正向电流, mA | - | - | 200 |
正向电压, V | - | - | 2.5 |
光学输出功率 power, dBm | - | - | 13.0 |
中心波长, nm | - | 850 | - |
-3 dB 光学增益宽带, nm | - | 40 | - |
增益波动, dB | - | < 0.1 | - |
小信号增益, dB | - | 22 | - |
偏振相关增益, dB | - | 7.0 | - |
产品特性
工作波长:870nm
增益:>25dB
输出功率:高达13dBm
3dB增益带宽:60nm
封装方式:蝶形封装(DBUT)
可定制选项
PM 光纤尾纤
FC/APC 端口尾纤
产品参数 (稳定温度+25 °C标称)
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
正向电流, mA | - | - | 220 |
正向电压, V | - | - | 2.5 |
光学输出功率 power, dBm | - | - | 13.0 |
中心波长, nm | - | 870 | - |
-3 dB 光学增益宽带, nm | - | 58 | - |
增益波动, dB | - | < 0.1 | - |
小信号增益, dB | - | - | 25 |
偏振相关增益, dB | - | 7.0 | - |
产品特性
工作波长:870nm
增益:>20dB
输出功率:高达10dBm
3dB增益带宽:20nm
封装方式:蝶形封装(DBUT)
可定制选项
PM 光纤尾纤
FC/APC 端口尾纤
产品参数 (稳定温度+25 °C标称)
参数 | 典型值 | 最大值 |
正向电流, mA | – | 200 |
正向电压, V | – | 2.2 |
光学输出功率 power, dBm | 10.0 | – |
中心波长, nm | 870 | – |
-3 dB 光学增益宽带, nm | 20 | – |
增益波动, dB | 0.1 | 0.2 |
小信号增益, dB | 25 | – |
偏振相关增益, dB | 6.0 | – |
产品特性
工作波长:930nm
增益:>25dB
输出功率:高达13dBm
3dB增益带宽:65nm
封装方式:蝶形封装(DBUT)
可定制选项
PM 光纤尾纤
FC/APC 端口尾纤
产品参数 (稳定温度+25 °C标称)
参数 | 典型值 | 最大值 |
正向电流, mA | – | 200 |
正向电压, V | – | 2.2 |
光学输出功率 power, dBm | – | 13.0 |
中心波长, nm | 930 | – |
-3 dB 光学增益宽带, nm | 65 | – |
增益波动, dB | <0.1 | – |
小信号增益, dB | – | 25 |
偏振相关增益, dB | 7.0 | – |
产品特性
工作波长:970nm
增益:>25dB
输出功率:高达15dBm
3dB增益带宽:40nm
封装方式:蝶形封装(DBUT)
可定制选项
PM 光纤尾纤
FC/APC 端口尾纤
产品参数 (稳定温度+25 °C标称)
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
正向电流, mA | - | - | 220 |
正向电压, V | - | - | 2.3 |
光学输出功率 power, dBm | - | - | 15.0 |
中心波长, nm | - | 970 | - |
-3 dB 光学增益宽带, nm | - | 40 | - |
增益波动, dB | - | < 0.1 | - |
小信号增益, dB | - | - | 27 |
偏振相关增益, dB | - | 7.0 | - |
产品特性
工作波长:1010nm
增益:>24dB
输出功率:高达13dBm
3dB增益带宽:95nm
封装方式:蝶形封装(DBUT)
可定制选项
PM 光纤尾纤
FC/APC 端口尾纤
产品参数 (稳定温度+25 °C标称)
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
正向电流, mA | - | - | 300 |
正向电压, V | - | - | 2.5 |
光学输出功率 power, dBm | - | - | 13.0 |
中心波长, nm | - | 1010 | - |
-3 dB 光学增益宽带, nm | - | 95 | - |
增益波动, dB | - | < 0.1 | - |
小信号增益, dB | - | - | 24 |
偏振相关增益, dB | - | 7.0 | - |
产品特性
工作波长:1060nm
增益:>30dB
输出功率:高达15dBm
3dB增益带宽:35nm
封装方式:蝶形封装(DBUT)
可定制选项
PM 光纤尾纤
FC/APC 端口尾纤
产品参数 (稳定温度+25 °C标称)
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
正向电流, mA | - | - | 300 |
正向电压, V | - | - | 2.3 |
光学输出功率 power, dBm | - | - | 15.0 |
中心波长, nm | - | 1060 | - |
-3 dB 光学增益宽带, nm | - | 35 | - |
增益波动, dB | - | < 0.1 | - |
小信号增益, dB | - | - | 30 |
偏振相关增益, dB | - | >10 | - |
产品特性
工作波长:1060nm
增益:>25dB
输出功率:高达13dBm
3dB增益带宽:75nm
封装方式:蝶形封装(DBUT)
可定制选项
PM 光纤尾纤
FC/APC 端口尾纤
产品参数 (稳定温度+25 °C标称)
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
正向电流, mA | - | - | 220 |
正向电压, V | - | - | 2.5 |
光学输出功率 power, dBm | - | - | 13.0 |
中心波长, nm | - | 1060 | - |
-3 dB 光学增益宽带, nm | - | 75 | - |
增益波动, dB | - | < 0.1 | - |
小信号增益, dB | - | - | 25 |
偏振相关增益, dB | - | 7.0 | - |
请参考以下来说明来定购产品 SOA-542-(a)-(b),
说明:
(a) – 封装方式(DBUT),
(b) –光纤类型 (SM 或 PM),
如: SOA-542-DBUT-SM.
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