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Diode laser DFB 1574 nm pour la détection du CO2
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Diode laser DFB 1574 nm pour la détection du CO2

Box Optronics, un fabricant professionnel de composants optoélectroniques, fournit la diode laser DFB 1 574 nm, un laser à rétroaction distribuée papillon à 14 broches conçu pour la détection de gaz CO2, les systèmes de capteurs à fibre optique et les applications de transmission C/DWDM. Doté d'une longueur d'onde centrale de 1 574 nm (correspondant à la raie d'absorption du CO2), d'une puissance de sortie optique de 10 mW/20 mW et d'une fibre SM ou PM en option, ce laser offre des performances optiques stables et précises pour la spectroscopie d'absorption laser à diode accordable (TDLAS) et d'autres applications de détection de gaz. Notre équipe d'ingénierie prend en charge des options personnalisées de configuration de longueur d'onde, de puissance et de fibre pour répondre aux exigences spécifiques de détection de gaz et d'intégration de systèmes.

Présentation du produit - Diode laser DFB 1574 nm pour la détection du CO2

La diode laser DFB 1574 nm pour la détection du CO2 fournit une puissance de sortie optique de 10 mW ou 20 mW via une fibre monomode ou une fibre à maintien de polarisation avec un connecteur FC/APC.

Doté d'une largeur de raie spectrale étroite de 3 MHz typique (FWHM) et d'un rapport de suppression de mode latéral élevé de ≥ 35 dB (40 dB typique), le laser DFB fournit la pureté spectrale et la précision de longueur d'onde requises pour la spectroscopie d'absorption laser à diode accordable (TDLAS) et d'autres techniques de détection de gaz à haute résolution.

Logé dans un boîtier papillon à 14 broches standard avec deux options de configuration de brochage, intégré à un TEC, une thermistance, un PD de moniteur et un isolateur. Le laser est compatible avec les cartes de commande laser papillon standard et les conceptions de systèmes.

Principales caractéristiques : diode laser DFB 1574 nm pour la détection du CO2

· Longue d'onde centrale : 1 574 nm (plage 1 573-1 575 nm), adaptée à la ligne d'absorption du gaz CO2

· Puissance de sortie optique élevée : 10 mW ou 20 mW

· Large bande passante de modulation : 2,5 GHz typique (-3 dB)

· Isolateur optique intégré : isolation ≥ 30 dB

· Refroidisseur thermoélectrique intégré (TEC) et thermistance de 10 kΩ pour la stabilisation de la longueur d'onde

· Coefficient de température de longueur d'onde : 0,09 nm/°C typique (15 °C à 35 °C)

· Coefficient de courant de longueur d'onde : 0,01 nm/mA typique pour le réglage de la longueur d'onde

· Boîtier papillon à 14 broches standard de l'industrie, options de brochage de type 1 et de type 2

· Courant de seuil bas : 10 mA ~ 35 mA

· Photodiode de moniteur intégrée pour la surveillance de l'alimentation

Applications typiques : diode laser DFB 1574 nm pour la détection du CO2

· Détection et surveillance du gaz CO2 basées sur la spectroscopie d'absorption laser à diode accordable (TDLAS)

· Spectroscopie à modulation de longueur d'onde (WMS) pour la détection haute sensibilité du CO₂ et des gaz traces

· Systèmes de détection à fibre optique basés sur des techniques de mesure FBG et interférométriques

· Équipements de test et de mesure de communication par fibre optique

· Applications d'analyse respiratoire et de détection de gaz biomédicaux

· Recherche et développement dans les laboratoires de photonique et de détection optique

· Intégration OEM dans les analyseurs de gaz et les instruments de surveillance environnementale

Spécifications du produit : diode laser DFB 1574 nm pour la détection du CO2

Notes maximales absolues

Paramètre

Symbole

Condition

Min.

Typ.

Max.

Unité

Température de stockage

Ts

-

-40

-

85

°C

Température du boîtier de fonctionnement

Haut

-

-20

-

70

°C

en avant Courant

SI

CW

-

-

200

mA

Tension inverse du laser

VLR

-

-

-

2

V

Courant PDforward

FIPD

-

-

1.1

5

mA

Tension inverse PD

VRPD

-

-

5

10

V

Courant CET

ITEC

-

-

0.8

1.5

A

Tension CET

VTEC

-

-

1.5

3.5

V

 

Caractéristiques électro-optiques (T = température laser de 25°C)

Paramètre

Symbole

Conditions d'essai

Min.

Typ.

Max.

Unité

Longueur d'onde centrale

λc

TL=15~35°C, CW

1573

1574

1575

nm

Puissance de sortie optique

PO

-

10

-

-

mW

Courant de seuil

ITH

-

-

10

35

mA

Efficacité des pentes

η

CW, sortie 5 mW

0.05

0.11

0.2

mW/mA

Courant de fonctionnement

Iop

PO=10mW, CW

-

100

120

mA

Largeur de raie spectrale

LW

FWHM

-

3

-

MHz

Tension vers l'avant du laser

VF

CW, sortie 10 mW

-

1.2

3.0

V

Surveiller le courant sombre

IDENTIFIANT

-

-

-

0.1

µA

Bande passante (-3dB)

PC

-

-

2.5

-

GHz

Taux de suppression en mode latéral

SMSR

CW

35

40

-

dB

Isolation optique

-

-10

30

-

-

dB

Bruit d'intensité relative

NIR

CW, sortie 5 mW

-

-145

-

dB/Hz

Température de consigne TEC

Ts

-

15

-

35

°C

Impédance d'entrée

ZIN

-

22

25

28

Ω

Courant de thermistance

CCI

-

10

-

100

µA

Résistance de la thermistance

RTH

TL=25°C

9.5

10

10.5

Courant CET

ITEC

TL=25°C, TC=70°C

-

-

1.5

A

Tension CET

VTEC

TL=25°C, TC=70°C

-

-

3.5

V

Capacité du CET

ΔT

Tc=70°C

-

-

50

°C

Dérive de longueur d'onde (EOL)

Δλ

Durée de vie de 25 ans

-

-

±0,1

nm

Coefficient de température de longueur d'onde

Δλ/ΔT

CET 15°C à 35°C

-

0.09

-

nm/°C

Coefficient de courant de longueur d'onde

Δλ/ΔI

-

-

0.01

-

nm/mA

 

Définition du boîtier et des broches - Diode laser DFB 1 574 nm pour la détection du CO2

 

Configuration des broches de type 1

 

Épingle

Description

Épingle

Description

1

Thermistance

14

NC (pas de connexion)

2

Thermistance

13

Anode laser (+)

3

Polarisation CC laser (cathode) (-)

12

Cathode laser RF (-)

4

Anode de moniteur PD (-)

11

Anode laser (+)

5

Cathode du moniteur PD (+)

10

NC (pas de connexion)

6

TEC (+)

9

Motif de l'affaire

7

TEC (-)

8

Motif de l'affaire

 

Configuration à 2 broches

 

Épingle

Description

Épingle

Description

1

TEC (+)

14

TEC (-)

2

Thermistance

13

Motif de l'affaire

3

Anode de moniteur PD (-)

12

NC (pas de connexion)

4

Cathode du moniteur PD (+)

11

Cathode Laser (-)

5

Thermistance

10

Anode laser (+)

6

NC (pas de connexion)

9

NC (pas de connexion)

7

NC (pas de connexion)

8

NC (pas de connexion)

Informations de commande

Nomenclature du modèle

BFLD - XXXX - XX - XX - XX X

Exemple : BFLD-1574-20PM-FA2

Champ

Code

Description

Type de laser

BFLD

Série de diodes laser DFB

Longueur d'onde

1574

1574 nm

(autres longueurs d'onde disponibles : 1030, 1064, 1392, 1653, 1683,  CWDM)

Puissance de sortie

20

20 mW ;

10 = 10 mW

Type de fibre

MP

PM = Maintien de polarisation ;

SM = Monomode

Type de connecteur

FA

FC/APC ;

SA = SC/APC ;

Autres connecteurs disponibles

Brochage

NULL / 2

NULL = Type 1 (par défaut) ;

2 = Tapez 2

Foire aux questions (FAQ) - Diode laser DFB 1 574 nm pour la détection du CO2

Q : Comment le TEC intégré améliore-t-il les performances de détection du CO2 ?

R : Le TEC et la thermistance intégrés stabilisent la température de la puce laser, minimisant ainsi la dérive de la longueur d'onde et de la puissance de sortie. Étant donné que la longueur d'onde du laser DFB dépend de la température, un contrôle thermique précis permet de maintenir l'alignement avec la fonction d'absorption du CO₂ cible. Le TEC permet un réglage grossier de la longueur d'onde, tandis qu'un réglage précis de la longueur d'onde peut être obtenu grâce à la modulation du courant d'injection.

Q : Pourquoi un isolateur optique intégré est-il important pour les systèmes de détection de gaz ?

R : L'isolateur optique intégré réduit le retour optique provoqué par les réflexions des connexions fibre et des composants optiques. Cela améliore la stabilité de la sortie laser et réduit la sensibilité aux perturbations optiques externes, ce qui est particulièrement important pour les systèmes de détection de gaz TDLAS et WMS à haute sensibilité.

Q : Puis-je obtenir une longueur d'onde personnalisée pour une espèce de gaz différente ?

R : Oui, Box Optronics fournit des sources laser DFB à des longueurs d'onde optimisées pour différentes applications de détection de gaz, notamment, mais sans s'y limiter, le CO2 (1 574 nm), le CH4 (1 653 nm), le H2O (1 392 nm) et l'O2 (760 nm). Nous prenons également en charge les longueurs d'onde des canaux CWDM et DWDM pour les applications de communication. Contactez-nous avec vos besoins spécifiques en matière de longueur d'onde et notre équipe d'ingénieurs examinera la faisabilité.

Q : Quels circuits de commande et de contrôle sont requis pour ce laser ?

R : Le laser DFB 1 574 nm nécessite un pilote de diode laser avec une limitation de courant appropriée, un contrôleur de température pour le TEC intégré et, en option, une entrée de modulation pour le balayage de longueur d'onde dans les applications TDLAS. La photodiode du moniteur peut être utilisée pour le contrôle automatique de l'alimentation (APC).

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Fiche technique et feuille de test - Diode laser DFB 1 574 nm pour la détection du CO2

Fiche de données

feuille de test

Balises actives: Chine Diode laser DFB 1574 nm pour la détection de CO2 Fabricant, fournisseur, usine
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