LK-NY15D 1550 nm Mikrowellen-DFB-Lasermodul
- Direkte Modulationsmöglichkeit
- Hoher Dynamikumfang
- 18 GHz Bandbreite
- Niedriger Schwellenstrom
- Hohe Ausgangsleistung
- 7-poliges Butterfly-Gehäuse mit SMA-Anschluss
- Betriebsgehäusetemperatur: -40 bis 70℃
- Verbesserte Zuverlässigkeit
Produktbeschreibung*
Der LK-NY15D-Laser ist ein leistungsstarker, direkt modulierter Distributed Feedback (DFB)-Laser, der für breitbandige lineare Glasfaserkommunikation entwickelt wurde. Er dient als hervorragender Ersatz für Koaxialkabelsysteme bei der Übertragung von Signalen mit Frequenzen von 12 GHz oder 18 GHz.
LK-NY15D verbessert die Zuverlässigkeit von Mikrowellen-Kommunikationsnetzwerken durch die Übertragung von HF-Signalen in ihrer ursprünglichen Form, was wiederum die Signalqualität in einem breiten Anwendungsspektrum wie Antennenfernsteuerung, Telemetrie, Zeitgebung und Referenzsignalverteilung sowie Mess- und Verzögerungsleitungen deutlich verbessert.
Diese Laserserie verfügt über einen integrierten 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 und optimale Leistung 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 | - | 1550 | - | nm | |
| Frequenz | - | X-Option | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Ku-Option | 1 | - | 18 | ||||
| Optische Ausgangsleistung | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Schwellenstrom | Ith | λ=1550 nm | - | - | 10 | mA | - |
| Betriebsstrom | Iop | λ=1550 nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Betriebsspannung | Vop | λ=1550 nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Pisteneffizienz | SE | - | 0.2 | - | - | W / A. | - |
| Seitenmodus-Unterdrückungsverhältnis | SMSR | λ=1550nm, IF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Rationaler Intensitätslärm | RIN | - | -150 | -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 | Bei 25 ° C. | - | 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 = 1550 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 |
| 15 | 1550 nm 7PIN-Butterfly-Paket |
Blatt 2:
| Code | Analoge Bandbreite |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 ~ 18 GHz |
Blatt 3:
| 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

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