Chinesische Lieferanten von SOA-Halbleiter-Glasfaserverstärkern – Rauscharme, energieeffiziente und kundenspezifische Lösungen
Produktbeschreibung
- 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: 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
- Weißer Ärmel: Glasfaser-Endstück, Glasfaserrohrtyp
- Vorwärts/Seitwärts: Faserausgangsposition des optischen Faser-Jumpers
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was sind die typische Verstärkung und Ausgangsleistung dieses O-Band-SOA?
Dieser Halbleiter-Lichtwellenleiterverstärker (SOA) bietet eine typische Verstärkung von 14 dB (mit einer Kleinsignalverstärkung von >10 dB im Bereich von 1260 nm bis 1340 nm) und eine typische optische Ausgangsleistung von 8 dBm (bis zu einer maximalen Sättigungsleistung von 10 dBm).
Welche Übertragungsdistanzen lassen sich mit O-Band-SOAs erzielen?
Durch die Verwendung von O-Band-SOAs können O-Band-Signale in Singlemode-Fasern eine Übertragungsdistanz von bis zu 30 km erreichen, wodurch sie sich ideal für Metro-Zugangsnetze, Aggregationsnetze und Rechenzentrumsverbindungen (DCI) eignen.
Warum ist Nulldispersion im O-Band vorteilhaft?
Die Nulldispersion im O-Band minimiert die durch unterschiedliche Wellenlängengeschwindigkeiten verursachte Signaldispersion. O-Band-SOAs nutzen diese Eigenschaft, um eine hervorragende Signalintegrität über kurze bis mittlere Entfernungen zu gewährleisten und Verzerrungen zu reduzieren, ohne dass zusätzliche Dispersionskompensationsmodule erforderlich sind.
Was sind die Hauptanwendungen dieses optischen Halbleiterverstärkers im O-Band?
Zu den Hauptanwendungen zählen optische 100G-Kommunikationssysteme und faseroptische Sensornetzwerke, insbesondere dort, wo hohe Übertragungsraten und geringe Latenzzeiten von entscheidender Bedeutung sind.
Welche Leistungs- und Spannungsanforderungen gelten für das Modul?
Das Modul arbeitet mit einer typischen Versorgungsspannung von 5 V (im Bereich von 4,75 V bis 5,25 V) und hat eine Leistungsaufnahme von ca. 10 W.
Lässt sich dieses SOA-Modul in hochdichte Systeme integrieren?
Ja. Dank seiner kompakten Abmessungen von 130 x 100 x 15 mm eignet es sich hervorragend für Systeme mit begrenztem Platzangebot und unterstützt die Zweikanalintegration für optische Kommunikationsmodule mit hoher Dichte.

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