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C-Band-ASE-Quelle vs. C+L-Band-ASE-Quelle: Welche optische Breitbandquelle sollten Sie wählen?
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C-Band-ASE-Quelle vs. C+L-Band-ASE-Quelle: Welche optische Breitbandquelle sollten Sie wählen?

06.08.2026

C-Band-ASE-Quelle vs. C+L-Band-ASE-Quelle: Welche optische Breitbandquelle sollten Sie wählen?

Die Auswahl einer Lichtquelle für die Fasersensorik oder die Prüfung optischer Komponenten beginnt mit einer grundlegenden Frage: Benötigt das System ein kohärentes Signal mit schmaler Linienbreite oder ein stabiles optisches Breitbandspektrum?

Ein Laser mit schmaler Linienbreite wird im Allgemeinen dann gewählt, wenn Phasenkohärenz, präzise Wellenlängenbestimmung oder kohärente Detektion wichtig sind. ASE-Lichtquelle ist besser geeignet, wenn die Anwendung eine breite spektrale Abdeckung, geringe Kohärenz und eine stabile optische Leistung über ein Wellenlängenband erfordert.

Für Ingenieure, die eine ASE-Quelle evaluieren, besteht die nächste Entscheidung darin, ob das System nur das C-Band oder den breiteren C+L-Band-Bereich benötigt.

Was ist eine ASE-Lichtquelle?

ASE bedeutet verstärkte spontane Emission. In einem ASE-LichtquelleDie spontane optische Emission wird verstärkt, um ein Breitbandsignal anstelle einer einzelnen schmalen Laserlinie zu erzeugen.

Dadurch eignet sich eine ASE-Quelle für Anwendungen, die eine Beleuchtung über mehrere Wellenlängen erfordern. Typische Anwendungen sind: Faseroptische Sensorik, Spektralanalyse, Prüfung passiver optischer Komponenten und optische Messsysteme.

Wichtige Spezifikationen sind Wellenlängenbereich, Gesamtausgangsleistung und spektrale Flachheit. Leistungsstabilität, Polarisationscharakteristika, Steckertyp und Gehäuseabmessungen.

WSEELINK bietet derzeit sowohl das C-Band als auch das erweiterte C+L-Band an. ASE-Lichtquelle Module als Teil seines Produktportfolios an Lichtquellen.

Wann sollte man eine C-Band-ASE-Quelle wählen?

A C-Band Ase Die Quelle eignet sich, wenn das optische System hauptsächlich im Bereich des Standard-Erbium-Verstärkungsfensters arbeitet.

Der WSEELINK C-Band Ase Das Modul deckt den Bereich von ca. 1528 bis 1565 nm ab und liefert eine Ausgangsleistung von bis zu 50 mW. Das Produkt ist in einem kompakten 90-mm-Gehäuse erhältlich.70Das Gehäuse im 15-mm-MSA-Stil ist für die Integration in Sensor-, Analyse- und Testsysteme konzipiert.

Ein C-Band ASE-Lichtquelle ist möglicherweise die praktischere Wahl, wenn:

Das zu testende Gerät funktioniert nur im C-Band.

Das Sensorsystem benötigt keine L-Band-Abdeckung.

Kompakte Integration erforderlich

Für das Projekt wird eine breitbandige optische Quelle mit einer Wellenlänge von 1550 nm benötigt.

Kosten und Systemkomplexität müssen kontrolliert werden

Die spektrale Flachheit sollte stets über den vom System tatsächlich genutzten Wellenlängenbereich beurteilt werden. Ein einzelner Wert für die Gesamtleistung gibt nicht an, wie gleichmäßig die optische Energie über das Band verteilt ist.

Wann ist eine C+L-Band-ASE-Lichtquelle besser?

Eine ASE-Quelle im C+L-Band erweitert den verfügbaren Spektralbereich über das herkömmliche C-Band hinaus. Dies ist nützlich beim Testen von Komponenten, die für einen breiteren Wellenlängenbereich ausgelegt sind, oder wenn eine Sensorplattform eine Breitbandbeleuchtung über beide Bänder benötigt.

Die WSEELINK-ASE-Quelle mit erweitertem C+L-Band deckt den Wellenlängenbereich von ca. 1528 bis 1603 nm ab und bietet eine konfigurierbare Ausgangsleistung von 5 bis 50 mW. Das Modul verwendet eine kompakte 90°-Bauform.70Es hat einen Formfaktor von 15 mm und ist für die Prüfung in der Produktion optischer Komponenten sowie für Anwendungen in der Fasersensorik positioniert.

Eine C+L-Band-Quelle könnte geeignet sein für:

Breitband-Test passiver optischer Komponenten

C+L-Band-Filter- und WDM-Bewertung

Breitbandige Glasfasersensorsysteme

Spektrale Empfindlichkeitsmessung

Forschungssysteme, die eine erweiterte Wellenlängenabdeckung erfordern

Das breitere Band bietet mehr Flexibilität bei den Tests, der Käufer sollte jedoch auch die spektrale Flachheit, die nutzbare Leistungsdichte und die Stabilität über den gesamten Wellenlängenbereich überprüfen.

Wann man stattdessen einen Laser mit schmaler Linienbreite verwenden sollte

Ein ASE-Lichtquelle Ein Laser mit schmaler Linienbreite löst andere Probleme.

Ein Laser mit schmaler Linienbreite erzeugt eine hochkonzentrierte optische Frequenz und eignet sich besser für die kohärente Sensorik, interferometrische Messungen, Laserentfernungsmessung und Systeme, bei denen die Phaseninformation erhalten bleiben muss.

Eine ASE-Lichtquelle verteilt die optische Leistung über ein breites Spektrum und eignet sich daher besser für Breitbandbeleuchtung, Bauteilcharakterisierung und Sensormethoden, die keine hochkohärente Quelle erfordern.

WSEELINK bietet in seiner Lichtquellenkategorie Laser mit schmaler Linienbreite, C-Band-ASE-Quellen und C+L-Band-ASE-Quellen an, sodass Systementwickler die passende Lichtquelle entsprechend dem benötigten Spektralverhalten auswählen können. Das Unternehmen führt außerdem DAS- und DVS-Fasersensormodule in seinem Portfolio an Faserverstärkern und -sensoren.

Fünf Spezifikationen, die Sie vor der Bestellung überprüfen sollten.

Bevor Sie eine ASE-Lichtquelle auswählen, bestätigen Sie die folgenden Parameter mit dem Lieferanten.

Zuerst muss der benötigte Wellenlängenbereich definiert werden. Ein C-Band-System profitiert nicht unbedingt davon, für ungenutzte L-Band-Abdeckung zu bezahlen.

Zweitens ist die erforderliche Ausgangsleistung anzugeben. Die Gesamtleistung sollte zusammen mit der spektralen Leistungsverteilung bewertet werden.

Drittens muss die akzeptable spektrale Flachheit definiert werden. Die Prüfung optischer Komponenten kann eine höhere Flachheit erfordern als manche allgemeine Sensoranwendungen.

Viertens muss die kurz- und langfristige Leistungsstabilität bestätigt werden. Die Wiederholbarkeit der Messungen hängt von einer stabilen Stromquelle ab.

Fünftens sollten Sie die mechanische und elektrische Schnittstelle überprüfen. Gehäusegröße, Versorgungsspannung, Steckertyp und Kommunikationsschnittstelle beeinflussen die Systemintegration.

Die Betriebstemperatur und die erforderlichen Anpassungen sollten ebenfalls angegeben werden, wenn die Quelle in einer industriellen Umgebung installiert werden soll.

Aufbau eines zuverlässigeren optischen Quellensystems

Die beste Lichtquelle ist nicht immer das Produkt mit dem breitesten Spektrum oder der höchsten Leistung. Es ist diejenige, deren Wellenlängenbereich, spektrale Form, Stabilität und Gehäusedesign der Mess- oder Erfassungsaufgabe entsprechen.

Eine ASE-Lichtquelle im C-Band bietet eine fokussierte Lösung für Standardanwendungen im C-Band. Eine ASE-Lichtquelle im C+L-Band ermöglicht eine erweiterte Abdeckung für Breitbandprüfungen und -sensorik. Ein Laser mit schmaler Linienbreite ist weiterhin die bessere Wahl, wenn kohärente optische Eigenschaften erforderlich sind.

WSEELINK bietet kompakte ASE-Quellenmodule und Laserlösungen mit schmaler Linienbreite und konfigurierbaren optischen und mechanischen Parametern. Systemintegratoren können ihre Zielwellenlänge, Ausgangsleistung, spektrale Flachheit und Anwendungsanforderungen zur technischen Bewertung einreichen.