SOA Halbleiter-Faseroptikverstärker
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Produktbeschreibung
O-Band-SOA-Produkte (Halbleiter-Optischer Verstärker) bieten Vorteile wie gute Verstärkungsleistung, hervorragende Kompatibilität mit den O-Band-Eigenschaften und hohe Integrierbarkeit:
• Gute Verstärkungsleistung: Hohe Sättigungsleistung, typischerweise bis zu 10 dBm. Kleinsignalverstärkung >10 dB im gesamten O-Band (1260 nm–1340 nm) mit einer Verstärkungswelligkeit
• Hervorragende Kompatibilität mit dem 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 erfüllen damit die Anforderungen von Metro-Zugangs-/Aggregationsnetzen, Rechenzentrumsverbindungen (DCI) und anderen Anwendungen mit kurzer bis mittlerer Reichweite. Dies bietet eine starke Unterstützung für diese Kommunikationswege.
• Kompakte Bauweise 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.
• Hohe Kosteneffizienz: 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-/SeitenfaserSOA: Halbleiter-LichtwellenleiterverstärkerS/D: S – einspurig, D – zweispurig8: Typische optische Ausgangsleistung 8 dBmG14: Typische Verstärkung 14 dB1290–1330 nm: Arbeitswellenlängenbereich0,9: Eingangs-/Ausgangsfasertyp SMF-28e, 900 µmLC/UPC: Typ des Glasfasersteckers0,5: Eingangs- und Ausgangsfaserlänge 0,5 mWeißes loses Rohr: Glasfaser-EndrohrtypVorwärts-/Seitwärtsfaser: Faserausgangsposition des optischen Faser-Patches

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



