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LK-NYCMD CWDM Mikrowellen-DFB-Lasermodul


  • Direktmodulations-DFB-Laser
  • Hoher Dynamikumfang
  • Wellenlänge: CWCM
  • 18 GHz Bandbreite
  • Niedriger Schwellenstrom
  • Hohe Ausgangsleistung
  • 7-poliges Butterfly-Gehäuse mit SMA-Anschluss
  • Betriebsgehäusetemperatur: -40 bis 70℃
  • Verbesserte Zuverlässigkeit
Produktbeschreibung*

Der LK-NYCMD-Laser ist ein leistungsstarker, direkt modulierter Distributed Feedback (DFB)-Laser, der für die lineare Glasfaserkommunikation bei Anwendungen mit extrem hohen Bandbreiten konzipiert ist. Diese Serie dient als hervorragender Ersatz für Koaxialkabelsysteme zur Übertragung von Hochfrequenzsignalen bei 12 GHz oder 18 GHz.

Durch die Wahrung der Integrität des HF-Signals in seiner ursprünglichen Form verbessert die LK-NYCMD-Serie die Zuverlässigkeit von Mikrowellen-Kommunikationsnetzwerken. Aufgrund dieser Eigenschaften verbessert die Serie die Signalqualität in einer Reihe von Anwendungen deutlich, wie z. B. bei der Fernsteuerung von Antennen, Telemetrie, Verteilung von Zeit- und Referenzsignalen sowie Mess- und Verzögerungsleitungssystemen.

LK-NYCMD umfasst einen optischen Isolator, einen thermoelektrischen Kühler (TEC), einen Thermistor, einen Laserdiodenchip und eine Monitor-Fotodiode, die alle in einem robusten 7-poligen Butterfly-Gehäuse versiegelt sind, um hermetischen Schutz zu gewährleisten und optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

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 1270 CW 1390 nm Option
Frequenz - X-Option 0.3 - 12 GHz -
Ku-Option 0.8 - 18
Optische Ausgangsleistung P IF=Iop - 10 - mW 1
Schwellenstrom Ith λ: CWDM - 10 - mA -
Betriebsstrom Iop λ: CWDM - 55 100 mA -
Betriebsspannung Vop λ: CWDM - 1.5 2.5 V -
Pisteneffizienz SE - 0.2 - - W / A. -
Seitenmodus-Unterdrückungsverhältnis SMSR λ: CWDM, ichF=Iop 30 - - dB -
Rationaler Intensitätslärm RIN   - - -130 dB / Hz -
Bandbreite (-3dB, I=60mA) S21 X-Option - 12 - GHz -
Ku-Option - 18 -
Rückflussdämpfung VSWR X-Option - - 2 dB -
Ku-Option - - 2.2
Eingang 1 dB Kompression     15 - - dBm -
Thermistorwiderstand Rth @25C - 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: CWDM, TC = 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)


HF-Anschluss: SMA


● Bestellinformationen

Blatt 1:

Code Typische Wellenlänge
CM CWDM Grobwellenlängenmultiplexer 7PIN Butterfly-Paket

Blatt 2:

Code Analoge Bandbreite
X 0.1 ~ 12 GHz
Ku 1~ 18 GHz

Blatt 3:

Code W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7
Wellenlänge (nm) 1270 1290 1310 1330 1350 1370 1390

Blatt 4:

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

  • Militär- und Verteidigungssysteme

Detail

● Typische Daten

(λ: CWDM, TC = 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)


HF-Anschluss: SMA


● Bestellinformationen

Blatt 1:

Code Typische Wellenlänge
CM CWDM Grobwellenlängenmultiplexer 7PIN Butterfly-Paket

Blatt 2:

Code Analoge Bandbreite
X 0.1 ~ 12 GHz
Ku 1~ 18 GHz

Blatt 3:

Code W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7
Wellenlänge (nm) 1270 1290 1310 1330 1350 1370 1390

Blatt 4:

Code Anschlusstyp Anmerkung
A FC / APC Singlemode 9/125 μm Glasfaser-Pigtail, 0.9 mm, 1 m Länge
S SC / APC
N Kein Stecker

Sicherheitsvorkehrungen

  • 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.

Lieferung des LK-NYCMD CWDM Mikrowellen-DFB-Lasermoduls an Städte in  

Deutschland

Wir exportieren LK-NYCMD CWDM Mikrowellen-DFB-Lasermodule nach:

Berlin

Stuttgart

München

Hamburg

Köln

Frankfurt

Düsseldorf

Leipzig

Dortmund

Essen

Bremen

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Hannover

Nürnberg

Duisburg

Bochum

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