LK-NY13D 1310 nm Mikrowellen-DFB-Lasermodul
- Hoher Dynamikumfang
- 18 GHz Bandbreite
- Niedriger Schwellenstrom
- Hohe Ausgangsleistung
- 7-poliges Butterfly-Gehäuse mit SMA-Anschluss
- Betriebsgehäusetemperatur: -40 bis 70℃
- Verbesserte Zuverlässigkeit
Produktbeschreibung*
Das LK-NY13D-Modul ist ein direkt modulierter DFB-Laser, der eine hervorragende Leistung für lineare Glasfaserkommunikationssysteme mit hohen Bandbreitenanforderungen bietet. LK-NY13D-Laser sind für die Übertragung von Hochfrequenzsignalen wie 12 GHz oder 18 GHz eine bessere Wahl als Koaxialkabelsysteme.
Diese Laser erhöhen die Zuverlässigkeit von Mikrowellen-Kommunikationsnetzwerken, indem sie sicherstellen, dass das HF-Signal in seiner ursprünglichen Form übertragen wird. Aufgrund dieser Eigenschaften verbessern LK-NY13D-Laser die Signalqualität in einem breiten Anwendungsspektrum erheblich, darunter Fernantennensysteme, Telemetrie, Verteilung von Zeit- und Referenzsignalen sowie Mess- und Verzögerungsleitungsanwendungen.
LK-NY13D-Laser werden mit integrierten Komponenten wie einem optischen Isolator, einem thermoelektrischen Kühler (TEC), einem Thermistor, einem Laserdiodenchip und einer Monitor-Fotodiode geliefert, die alle in einem 7-poligen Butterfly-Gehäuse versiegelt sind, um hermetischen Schutz zu gewährleisten.
Technische Spezifikationen
| absolut beste Bewertungen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Symbol | Min. | Max. | Einheit |
| Durchlassstrom der Laserdiode | If | - | 120 | mA |
| Sperrspannung der Laserdiode | V | - | 1 | V |
| Frontkraft | Pf | - | 20 | dBm |
| PD-Sperrspannung | V | - | 15 | V |
| Durchlassstrom (PD) | Im | - | 2 | mA |
| Betriebstemperatur | To | -40 | +70 | ° C |
| Lagertemperatur | Ts | -55 | +85 | ° C |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | Sr | - | 85 | % |
| Optische und elektrische Spezifikationen (Tc=25°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Symbol | Testbedingung | Min. | Höhe | Max | Einheit | Hinweis |
| Wellenlänge | λ | IF = IchOP, T = TOP | - | 1310 | - | nm | |
| Frequenz | - | X-Option | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Ku-Option | 1 | - | 18 | ||||
| Optische Ausgangsleistung | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Schwellenstrom | Ith | λ=1310 nm | - | - | 10 | mA | - |
| Betriebsstrom | Iop | λ=1310 nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Betriebsspannung | Vop | λ=1310 nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Pisteneffizienz | SE | - | 0.2 | - | - | W / A. | - |
| Seitenmodus-Unterdrückungsverhältnis | SMSR | λ=1310nm, IF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Relatives Intensitätsrauschen | RIN | - | - | - | -130 | dB / Hz | - |
| Bandbreite (-3dB, I=60mA) | S21 | X-Option | - | 12 | - | GHz | - |
| Ku-Option | - | 18 | - | ||||
| Rückflussdämpfung (VSWR) | VSWR | X-Option | - | - | 2 | dB | - |
| Ku-Option | - | - | 2.2 | ||||
| Eingang 1 dB Kompression | - | - | 15 | - | - | dBm | - |
| Thermistorwiderstand | Rth | @25℃ | - | 10 | - | Kohm | - |
| TEC-Strom | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| TEC-Spannung | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Kapazität (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| Überwachungsstrom | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| Dunkelstrom (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
Hinweise: Alle Laserchips stammen von Wafern, die anhand einer repräsentativen Gerätecharge zertifiziert wurden, die eine akzeptable Ausbeute für das Einbrennen erreichen muss.
1. Lasertemperatur auf 25 °C eingestellt, Ruhestrom auf 55 mA
2. Betriebstemperatur des Gehäuses: -40~70℃
● Typische Daten
(λ = 1310 nm, TK = 25 °C)

(Abb. 1 X-Band S11- und S22-Daten)

( Abb. 2 Ku-Band S11- und S22-Daten )
● Elektrischer Schaltplan
| Führen# | Funktion |
| 1 | Thermistoren |
| 2 | Thermistoren |
| 3 | LD-(Vorspannung) |
| 4 | PD+ |
| 5 | PD- |
| 6 | Kühler+ |
| 7 | Kühler- |
| 8 | LD-(RF) |
| 9 | Boden |

● Umrisszeichnungen (Einheit: mm [Zoll])

HF-Anschluss: SMA
● Bestellinformationen

Blatt 1:
| Code | Typische Wellenlänge |
| 13 | 1310 nm 7PIN-Butterfly-Paket |
Blatt 2:
| Code | Analoge Bandbreite |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 ~ 18 GHz |
Blatt3:
| Code | Anschlusstyp | Anmerkung |
| A | FC / APC | Singlemode 9/125 μm Glasfaser-Pigtail, 0.9 mm, 1 m Länge |
| S | SC / APC | |
| N | Kein Stecker |
● Vorsichtsmaßnahmen
Der Biegeradius der Faser darf nicht weniger als 20 mm betragen, um eine Beschädigung der Faser zu vermeiden.
Stellen Sie sicher, dass die Glasfaser-Kopplungsfacette sauber ist, bevor Sie sie an den optischen Schaltkreis anschließen.
Bei Lagerung, Transport und Anwendung ist ein geeigneter ESD-Schutz erforderlich.
Anwendungen
Hochgeschwindigkeitsdatenkommunikation
Antennen-Remoting
Mobilfunk- und PCS-Netzwerke
Analoge HF-Verbindungsübertragung
Militärische Kommunikation
Tracking, Telemetrie und Kontrolle
Telemetriesysteme

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU










