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Module laser micro-ondes DFB LK-NY13D 1310 nm


  • Plage dynamique élevée
  • Bande passante 18 GHz
  • Courant de seuil faible
  • Puissance de sortie élevée
  • Boîtier papillon à 7 broches avec connecteur SMA
  • Température de fonctionnement du boîtier : -40 à 70 ℃
  • Fiabilité améliorée
Description du produit

Le module LK-NY13D est un laser DFB à modulation directe, offrant des performances supérieures pour les systèmes de communication à fibre optique linéaire avec des besoins de bande passante importants. Les lasers LK-NY13D sont un choix supérieur aux systèmes à câble coaxial pour la transmission de signaux haute fréquence tels que 12 GHz ou 18 GHz.

Ces lasers améliorent la fiabilité des réseaux de communication micro-ondes en garantissant que le signal RF est transmis sous sa forme native. Grâce à ces attributs, les lasers LK-NY13D améliorent considérablement la qualité du signal dans un large éventail d'applications, notamment les systèmes d'antennes distantes, la télémétrie, la distribution de signaux de synchronisation et de référence, ainsi que les applications de mesure et de ligne à retard.

Les lasers LK-NY13D sont livrés avec des composants intégrés tels qu'un isolateur optique, un refroidisseur thermoélectrique (TEC), une thermistance, une puce de diode laser et une photodiode de surveillance, tous scellés dans un boîtier papillon à 7 broches pour assurer une protection hermétique.

Spécifications techniques
Cotes maximales absolues
Paramètre Symbole Min. Max. Unité
Courant direct de la diode laser If - 120 mA
Tension inverse de la diode laser V - 1 V
Puissance avant Pf - 20 dBm
Tension inverse PD V - 15 V
Courant direct (PD) Im - 2 mA
Température de fonctionnement To - 40 +70 ° C
La température de stockage Ts - 55 +85 ° C
Humidité relative de stockage Sr - 85 %
Spécifications optiques et électriques (Tc=25°C)
Paramètre Symbole Condition de test Min Type Max unités Note
Longueur des ondes λ IF = IOP, T = TOP - 1310 - nm  
Fréquence - Option X 0.1 - 12 GHz -
Option Ku 1 - 18
Puissance de sortie optique P IF=Iop - 10 - mW 1
Courant de seuil Ith λ=1310nm - - 10 mA -
Courant d'opération Iop λ=1310nm - 55 100 mA -
Tension de fonctionnement Vop λ=1310nm - 1.5 2.5 V -
Efficacité des pentes SE - 0.2 - - WASHINGTON -
Taux de suppression de mode latéral SMSR λ=1310nm, jeF=Iop 30 - - dB -
Bruit d'intensité relative RIN - - - - 130 dB / Hz -
Bande passante (-3 dB, I = 60 mA) S21 Option X - 12 - GHz -
Option Ku - 18 -
Perte de retour (VSWR) ROS Option X - - 2 dB -
Option Ku - - 2.2
Compression d'entrée 1 dB - - 15 - - dBm -
Résistance de la thermistance Rth @25 ℃ - 10 - Kohm -
Courant TEC It - - - 1.2 A 2
Tension TEC Vt   - - 2.5 V 2
Capacité (PD) Ct   - - 20 pF -
Courant de surveillance Im - 0.10 - 2.0 mA -
Courant d'obscurité (PD) Id   - - 50 nA -

Remarques : Toutes les puces laser proviennent de plaquettes qui ont été certifiées à l'aide d'un lot représentatif d'appareils qui doivent atteindre un rendement acceptable pour le rodage.

1. Température du laser réglée à 25℃, courant de polarisation à 55 mA

2. Température du boîtier de fonctionnement -40~70℃


● Données typiques

(λ=1310nm, TC=25 ℃)

( Fig. 1 Données des bandes X S11 et S22 )

( Fig. 2 Données des bandes Ku S11 et S22 )


● Schéma électrique

Plomb# Fonction
1 thermistance
2 thermistance
3 LD-(biais)
4 DP+
5 PD-
6 Glacière+
7 Glacière-
8 LD-(RF)
9 Sol

● Dessins schématiques (unité : mm [pouce])


Connecteur RF : SMA


● Informations de commande

Feuille 1 :

Code Longueur d'onde typique
13 Boîtier papillon 1310 nm 7 broches

Feuille 2 :

Code Bande passante analogique
X 0.1 à 12 GHz
Ku 1 à 18 GHz

Fiche 3 :

Code Type de connecteur Remarque
A FC / APC Pigtail en fibre monomode 9/125 μm, 0.9 mm, longueur 1 m
S SC / APC
N Pas de connecteur

● Précautions

  • Le rayon de courbure de la fibre ne doit pas être inférieur à 20 mm pour éviter d'endommager la fibre.

  • Assurez-vous que la facette de couplage de la fibre est propre avant de la connecter au circuit optique.

  • Une protection ESD appropriée est requise lors du stockage, du transport et de l'utilisation.

Applications
  • Communications de données à haut débit

  • Télécommande d'antenne

  • Réseaux cellulaires et PCS

  • Transmission de liaisons RF analogiques

  • Communications militaires

  • Suivi, télémétrie et contrôle

  • Systèmes de télémétrie

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