SOA-Halbleiter-Glasfaserverstärker aus China – rauscharm, energiesparend, 10 dBm Ausgangsleistung, kundenspezifische Lösungen
Produktbeschreibung
O-Band-SOA-Produkte (Halbleiter-Optischer Verstärker) bieten Vorteile wie gute Verstärkungsleistung, hervorragende Kompatibilität mit den O-Band-Eigenschaften und hohe Integrierbarkeit:
Gute Leistungssteigerung
Hohe Sättigungsleistung, typischerweise bis zu 10 dBm. Kleinsignalverstärkung >10 dB im O-Band (1260 nm–1340 nm) mit einer Verstärkungswelligkeit
Hervorragende Kompatibilität mit O-Band
Das O-Band zeichnet sich durch Nulldispersion aus, wodurch die durch unterschiedliche Wellenlängengeschwindigkeiten verursachte Signalstreuung minimiert und eine stabilere und effizientere Übertragung ermöglicht wird. O-Band-SOAs nutzen diese Eigenschaft, um eine gute Signalintegrität über kurze bis mittlere Distanzen zu gewährleisten und Verzerrungen zu reduzieren. Sie eignen sich besonders für Szenarien mit hohen Anforderungen an Übertragungsrate und Latenz, wie z. B. 5G-Fronthaul und Rechenzentren.
Vorteil der Übertragungsdistanz
Mit O-Band-SOAs können O-Band-Signale in Singlemode-Fasern Übertragungsdistanzen von bis zu 30 km erreichen und so den Anforderungen von Metro-Zugangs-/Aggregationsnetzen, Rechenzentrumsverbindungen (DCI) und anderen Anwendungen mit kurzer bis mittlerer Reichweite gerecht werden und eine starke Unterstützung für diese Kommunikationswege bieten.
Kleine Größe und einfache Integration
Der O-Band-SOA von WSEE Laser zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise aus, die eine Verkleinerung der Geräte ermöglicht und den Einsatz in beengten Geräten/Systemen erleichtert. Er bietet zudem Zweikanal-Integrationsfunktionalität für die Integration in optische Kommunikationsmodule mit hoher Dichte.
Hohes Kosten-Nutzen-Verhältnis
Das O-Band macht zusätzliche Dispersionskompensationsmodule überflüssig. Der Einsatz von O-Band-SOAs vereinfacht die Systemarchitektur, reduziert die Komplexität und die Gesamtkosten und ist daher attraktiv für Betreiber und Gerätehersteller, die nach kosteneffizienten Lösungen suchen.
Produktanwendungen
- 100G-Kommunikationssystem
- Faseroptische Sensorik
Produktparameter
| Parameter | Min | Typ | Max | Einheit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellenlängenbereich | 1290 | - | 1330 | nm | ||
| Eingangsleistungsbereich | -20 | -6 | +6 | dBm | ||
| Ausgangsleistungsbereich | -2 | 8 | 10 | dBm | ||
| Gewinnen | - | 14 | - | dB | ||
| Geräuschfinger | - | 7,5 | 8 | dB | ||
| Betriebstemperatur | -5 | - | +55 | °C | ||
| Lagertemperatur | -40 | - | 85 | °C | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) | 15 | - | 85 | % | ||
| Produktgröße | 130*100*15 | mm | ||||
| Stromverbrauch | - | - | 10 | IN | ||
| Versorgungsspannung | 4,75 | 5 | 5,25 | In | ||
| Kommunikationsniveau | LVTTL/RS232 | - | ||||
| Kommunikationsanschlussgebühr | 115200 | - | ||||
Testdatenkurve
Produktgröße
Produktbestellleitfaden
SOA-S/D-8 G14- (1290~1330) nm-0,9-LC/UPC-0,5-Weißkiefer-Hülse-Front-/Seitenfaser
SOA: Halbleiter-Lichtwellenleiterverstärker
S/D: S – einspurig, D – zweispurig
8: Typische optische Ausgangsleistung 8 dBm
G14: Typischer Gewinn 14 dB
1290–1330 nm: Arbeitswellenlängenbereich
0,9: Eingangs-/Ausgangsfasertyp SMF-28e, 900 µm
LC/UPC: Art des Glasfasersteckers
0,5: Eingangs- und Ausgangsfaserlänge 0,5 m
Weiße lose Tube: Glasfaser-Endstück, Glasfaserrohrtyp
Vorwärts-/Seitwärtsfaser: Faserausgangsposition des optischen Faser-Jumpers
Häufig gestellte Fragen
Welchen Wellenlängenbereich deckt dieser SOA im O-Band ab?
Der optische Halbleiterverstärker für das O-Band deckt einen Wellenlängenbereich von 1290 nm bis 1330 nm ab und bietet eine stabile und effektive Verstärkung für O-Band-Signale.
Welche typischen Verstärkungs- und Ausgangsleistungsspezifikationen gibt es?
Dieser O-Band-SOA zeichnet sich durch eine typische Kleinsignalverstärkung von 14 dB und einen typischen Ausgangsleistungsbereich von 8 dBm aus, wobei die maximale Sättigungsleistung typischerweise bis zu 10 dBm erreicht.
Für welche Anwendungen eignen sich diese O-Band-SOAs?
Sie eignen sich hervorragend für 100G-Kommunikationssysteme, faseroptische Sensorik, 5G-Fronthaul und Rechenzentrumsverbindungen (DCI), die hohe Übertragungsraten und geringe Latenz erfordern.
Welche maximale Übertragungsdistanz ist mit diesem Modul möglich?
Durch die Nutzung der Nulldispersionseigenschaften des O-Bandes können O-Band-Signale in Singlemode-Fasern Übertragungsdistanzen von bis zu 30 km erreichen, ohne dass zusätzliche Dispersionskompensationsmodule erforderlich sind.
Welche Abmessungen hat das Modul und wie hoch ist sein Stromverbrauch?
Die physikalischen Abmessungen des Produkts betragen 130 x 100 x 15 mm, und es arbeitet mit einer Leistungsaufnahme von 10 W bei einer typischen Versorgungsspannung von 5 V.

Glasfaserverstärkerprodukte
Lichtquellen und Lichtsammelprodukte
Optische Geräteprodukte
Subsystemprodukte
Instrumente und Messgeräte
Kommunikationsbereich
Sensorfeld
Laser-Radar
Forschung und medizinische Versorgung



