37 dBm Hochleistungs-EDFA von chinesischen Anbietern | Kundenspezifische rauscharme optische Verstärker
Produktbeschreibung
Hochleistungsverstärkermodule mit integrierten Kühlkörpern bieten Vorteile wie hohe Wärmeableitungseffizienz, stabile Leistung und hohe Zuverlässigkeit:
Hohe Wärmeableitungseffizienz
Der Kühlkörper leitet die Wärme direkt an die Luft ab oder arbeitet mit externen Kühlkörpern zusammen, um die Wärmeleitung und -abfuhr zu beschleunigen. Einige Module verwenden Metalllamellen, um die Wärmeabfuhr deutlich zu verbessern und Leistungseinbußen bei hoher Leistung zu verhindern. Kühlungsdesigns für die Oberseite ermöglichen es der Wärme, den Kühlkörper zu erreichen, ohne die Leiterplatte zu durchdringen. Dadurch wird der Wärmewiderstand deutlich reduziert und eine höhere Leistung auf begrenztem Raum ermöglicht.
Stabile Leistung
Hochleistungsmodule erzeugen erhebliche Wärme. Unzureichende Wärmeabfuhr führt zu Temperaturanstiegen und damit zu Leistungseinbußen. Der Kühlkörper hält die Temperatur in einem optimalen Bereich und gewährleistet so eine stabile Verstärkung, ein niedriges Rauschmaß und weitere optimale Leistungsmerkmale. Dadurch wird eine präzise und stabile Signalverstärkung sichergestellt und gleichzeitig Verzerrungen und Störungen reduziert.
Erhöhte Zuverlässigkeit
Überhitzung ist eine Hauptursache für den Ausfall elektronischer Bauteile. Der integrierte Kühlkörper reduziert effektiv das Risiko von Schäden an internen Komponenten durch hohe Temperaturen, verlängert die Lebensdauer des Moduls, senkt die Ausfallwahrscheinlichkeit und verbessert die Gesamtsystemzuverlässigkeit, insbesondere bei Anwendungen, die einen langfristig stabilen Betrieb erfordern, wie z. B. Kommunikationsbasisstationen und industrielle Steuerungssysteme.
Erhöhte Ausgangsleistung
Es liefert eine Ausgangsleistung von 5 W pro Faser. Die effektive Wärmeableitung ermöglicht den Betrieb bei höheren Leistungspegeln ohne thermische Einschränkungen.
Hohe Anpassungsfähigkeit an die Umwelt
Der Kühlkörper ermöglicht einen stabilen Betrieb über einen breiteren Temperaturbereich, typischerweise von -20°C bis +60°C.
Platz- und Kostenersparnis
Die integrierte Kühlkörperkonstruktion ermöglicht eine kompaktere Modulstruktur, wodurch komplexe externe Kühlsysteme oft überflüssig werden und Platz und Kosten gespart werden. Einige Module verwenden isolierende Substrate wie z. B. keramisch-kupferkaschiertes Laminat, sodass mehrere Module einen gemeinsamen Kühlkörper nutzen können. Dies vereinfacht das thermische Design des Systems zusätzlich und senkt die Kosten.
Produktanwendungen
● Faseroptische Sensorik
● Optisches Kommunikationssystem für die Bedienoberfläche
● Forschung zur nichtlinearen Optik
Produktparameter
| Parameter | Min | Typ | Max | Einheit | ||
| Wellenlängenbereich | 1540 | - | 1565 | nm | ||
| Anzahl der Kanäle | 1 | |||||
| Eingangsleistung | -10 | - | +10 | dBm | ||
| Ausgangsleistung | 23 | - | 37 | dBm | ||
| Geräuschfinger | - | 5,5 | 6 | dB | ||
| Öffnungsschwelle der Pumpe | - | -12 | - | dBm | ||
| Hochtemperatur-Abschaltschwelle | - | 65 | - | ℃ | ||
| Rückgabeverlust | 45 | - | - | dB | ||
| Polarisationsabhängige Verstärkung | - | 0,5 | dB | |||
| Betriebstemperatur | -5 | - | +55 | °C | ||
| Lagertemperatur | -40 | - | 85 | °C | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) | 5 | - | 85 | % | ||
| Größe | 140*140*29 | mm | ||||
| Stromverbrauch | 30 | IN | ||||
| Versorgungsspannung | 4,75 | 5 | 5,25 | In | ||
| Kommunikationsniveau | LVTTL/RS232 | |||||
Datentestkurve
Produktgröße
Produktbestellleitfaden
EYDFA-SC-055-140*140*29-37/xx-0.9-FC/APC-1-Weißkiefer-Gehäuse
EYDFA:
Erbium-Ytterbium-kodotierter Faserverstärker
S:
Einzelkanal
C:
C-Wellenband
055:
Produktmodell
140*140*29:
Außenabmessungen
37/xx:
Die gesättigte optische Ausgangsleistung beträgt 37 dBm.
0,9:
Eingangs-/Ausgangsfasertyp SMF-28e, 900 µm
FC/APC:
Art des Glasfasersteckers
1:
Eingangs- und Ausgangsfaserlänge 1 m
Weiße lose Tube:
Glasfaser-Endstück, Glasfaserrohrtyp
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was sind die Hauptanwendungsgebiete dieses Faserverstärkermoduls?
Dieses Hochleistungsverstärkermodul findet breite Anwendung in der faseroptischen Sensorik, in optischen Kommunikationssystemen für Bedienfelder und in der Forschung zur nichtlinearen Optik.
Wie verbessert das integrierte Kühlkörperdesign die Leistung?
Der integrierte Kühlkörper sorgt für eine hohe Wärmeableitung direkt an die Luft oder externe Kühlkörper. Durch die Verwendung von Kühlrippen an der Oberseite wird der Wärmewiderstand reduziert, eine stabile Verstärkung und ein geringes Rauschen gewährleistet sowie Leistungseinbußen oder Überhitzungsausfälle verhindert.
Welchen Ausgangsleistungsbereich hat dieser Verstärker?
Das Modul hat eine minimale Ausgangsleistung von 23 dBm und eine maximale Ausgangsleistung von 37 dBm. Es ist zu einer Leistung von bis zu 5 W pro Faserausgang fähig.
Welche Umgebungstemperaturgrenzen gelten für Betrieb und Lagerung?
Das Modul unterstützt einen Betriebstemperaturbereich von -5°C bis +55°C und kann bei Temperaturen von -40°C bis +85°C gelagert werden.
Welche Kommunikationsschnittstelle und Versorgungsspannung verwendet das Modul?
Das Modul arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 4,75 V bis 5,25 V (typischerweise 5 V) und unterstützt LVTTL/RS232-Kommunikationspegel.
Wie sehen die Abmessungen und die Spezifikationen der Glasfaserstecker aus?
Das Modul hat die Abmessungen 140 x 140 x 29 mm. Es verwendet einen FC/APC-Glasfaserstecker mit einer Eingangs- und Ausgangsfaserlänge von jeweils 1 m.

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