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IPSDD1501 超辐射发光二极管
精品

IPSDD1501

分类: 超辐射发光二极管

厂家: InPhenix

产地: 美国

型号: IPSDD1501

更新时间: 2024-08-30T06:35:31.000Z

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高输出功率 光电器件 宽光谱带宽 光谱起伏

Super-Luminescent Light Emitting Diode Device

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概述

Inphenix的IPSDD1501是一种超辐射发光二极管,波长为1520至1590 nm,输出功率为0.3至0.5 MW,带宽(FWHM)为50至55 nm,工作电流为120至150 mA,正向电流为200 mA(最大电流)。有关IPSDD1501的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 光纤模式 / Fiber Mode : SMF/PMF/MMF
  • 应用 / Application : Broadband Light Source for Insertion Loss Test, Distributed Fiber Optic Sensor (FOS), Biomedical Imaging Device, OCT Diagnostic System, Un-cooled Sensor System

应用

1. 宽带光源用于插入损耗测试 2. 分布式光纤传感器(FOS) 3. 生物医学成像设备 4. OCT诊断系统 5. 无冷却传感系统

特征

1.宽光谱带宽 2.极低光谱起伏 3.高输出功率于单?;蚱癖3止庀?/p>

详述

1.宽光谱带宽 2.极低光谱起伏 3.高输出功率于单?;蚱癖3止庀?/div>

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AI 智能分析

SCI论文引用分析

该产品已被3篇SCI论文引用

基于平台30万篇光学领域SCI论文分析

  • [IEEE 2018年第二届电信与未来一代网络国际会议(TAFGEN)- 马来西亚(2018.7.24-2018.7.26)] 2018年第二届电信与未来一代网络国际会议(TAFGEN)- 不同类型SOA特性的建模
    建模(线性和非线性类型) 半导体光放大器 多波长光纤激光器

    对常规(C)波段内不同类型半导体光放大器(SOA)的增益、光功率及放大自发辐射(ASE)噪声特性进行了研究。这些SOA包括通过OptiSystem软件定制配置的线性、非线性和在线SOA。进一步采用数值稳态模型在MATLAB中模拟这些SOA以确定和评估其性能。结果表明,与线性和在线SOA相比,线性SOA具有最理想且显著的特性,使其更适合作为多波长光纤激光器(MWFL)应用中的增益介质。

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  • 基于半导体光放大器中非线性偏振旋转的人工神经元
    半导体光放大器 光处理器件 光学神经网络系统

    我们实验性地展示了一种光电人工神经元模型,该模型能够执行S型传递函数。所提出的光电电路基于单个半导体光放大器(SOA)中的非线性偏振旋转(NPR)效应,可模拟连续S型神经元的特性。由于电流诱导的NPR与光功率诱导的NPR方向相反,因此分别通过光注入和电调制即可实现对该人工神经元的兴奋性与抑制性刺激。该神经元对兴奋性输入和抑制性输入的响应与初始偏振态(SOP)、偏置电流及探测光束功率相关。通过调节初始SOP,可使神经元更倾向于被激发或被抑制。

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  • 可配置三波长半导体光放大器光纤激光器,采用多宽带反射镜
    多波长 半导体光放大器 阵列波导光栅 波分复用 宽带反射镜

    展示了一种基于宽带反射镜(BBM)和阵列波导光栅(AWG)的可调谐三波长光纤激光器。该激光器采用半导体光放大器(SOA)作为主要增益介质,因其非均匀展宽特性可实现高强度激射波长输出。通过AWG与BBM的组合,可获得通道间隔0.8至4.0纳米的三波长激光输出,其输出波长范围可在1540.6至1548.6纳米间调节。该基于SOA的系统具有稳定性,可作为波分复用系统的备用激光源使用。

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实验方案推荐
AI分析生成
  • 光电信息科学与工程实验方案1

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用基于仿真的方法,使用OptiSystem软件配置和建模半导体光放大器(SOA),并利用MATLAB基于微分方程进行数值稳态建模,以分析载流子密度和光子速率。 2. 样本选择与数据来源:模拟了三种类型的SOA:线性SOA1013S、非线性SOA1117S(均来自Thorlabs)以及在线IPSAD1503(来自Inphenix),参数根据其规格说明书设置。 3. 实验设备与材料清单:软件工具包括OptiSystem和MATLAB;虚拟仪器包括双端口WDM分析仪、光功率计和光谱分析仪(OSA)。 4. 实验步骤与操作流程:在OptiSystem中构建配置,将连续波激光器连接到SOA输入端,第二个输入端设置为光零点,并通过可视化工具进行测量;使用MATLAB求解增益和噪声特性的数值模型。 5. 数据分析方法:通过图形绘制和比较增益、输出功率、ASE噪声和噪声系数随输入功率、偏置电流和波长的变化来分析数据。

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  • 光电信息科学与工程实验方案2

    1. 实验设计与方法选择:该实验利用半导体光放大器(SOA)通过非线性偏振旋转(NPR)模拟连续S型神经元行为。实验装置包含用于兴奋性输入的光注入和用于抑制性输入的电调制。 2. 样本选择与数据来源:使用探测光束和泵浦光束作为输入,通过调节其功率和偏振态来研究NPR效应。 3. 实验设备与材料清单:装置包括激光二极管(LD1和LD2)、波分复用器(WDM)、SOA、偏振控制器(PC1和PC2)、带通滤波器(BPF)、偏振分束器(PBS)和偏振分析仪(PA)。 4. 实验流程与操作步骤:通过偏振控制器调节探测光束的偏振态,通过改变偏置电流、光注入功率和初始偏振态来测量神经元对兴奋性和抑制性输入的响应。 5. 数据分析方法:分析偏置电流和光注入引起的旋转角度,以理解NPR效应及其对神经元输出的影响。

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  • 光电信息科学与工程实验方案3

    实验装置采用三个宽带反射镜(BBM)环路,其中Inphenix IPSAD1509半导体光放大器分别以预设的180、260和280毫安电流驱动。该装置包含一个光学环形器(OC)、用于切割ASE光谱的任意波形发生器(AWG),以及一个3分贝光学抽头耦合器用于信号提取。通过改变BBM环路相对于AWG输出端口的位置来调节激射波长和间隔。

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厂家介绍

Inphenix是一家总部位于加利福尼亚州利弗莫尔的私人控股公司,设计和制造有源光电元件和??椤N颐峭ü齀SO 9001:2008认证的工厂包括较先进的晶圆厂、具有完整封装能力的生产区和能够测试从芯片级到模块级产品的测试区。我们较先进的设计和制造技术确保符合Telcordia GR-486-CORE的要求。Inphenix从前端到后端的完整功能是我们为客户提供的关键优势。

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