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IPSDD1507 超辐射发光二极管
精品

IPSDD1507

分类: 超辐射发光二极管

厂家: InPhenix

产地: 美国

型号: IPSDD1507

更新时间: 2024-08-27T13:28:39.000Z

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高输出功率 光纤传感器 低光谱波动 OCT诊断 宽光带宽 光源设备

Super-Luminescent Light Emitting Diode Device

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概述

Inphenix的IPSDD1507是一种超辐射发光二极管,波长为1520至1575 nm,输出功率为10至12 MW,带宽(FWHM)为60至65 nm,工作电流为300至400 mA,正向电流为500 mA(最大电流)。有关IPSDD1507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. 无冷却传感器系统

特征

1. 宽光带宽 2. 非常低的光谱波动 3. 在单模/保偏光纤中的高输出功率

详述

1. 宽光带宽 2. 非常低的光谱波动 3. 在单模/保偏光纤中的高输出功率

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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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  • 基于相敏低相干光谱域干涉仪的流体生物传感器
    低相干光谱域干涉仪 相敏 流体 免疫测定

    本文提出了一种基于频域低相干干涉仪的相敏流体生物传感器。该传感器采用共路干涉配置的光纤探针,通过分析传感器表面获取的干涉信号相位,可检测分子层厚度亚纳米级的变化。该生物传感器的优势包括皮米级的厚度灵敏度、13.9毫秒的时间响应以及对目标溶液浓度波动的耐受性。利用蛋白A与IgG分子间的反应,成功验证了该传感器监测特定分子结合及识别特定分子的能力,计算得出IgG的最低可检测浓度为0.11微克/毫升。

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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:本研究采用光谱域低相干干涉测量技术(SD-LCI),通过分析干涉信号的相位变化来检测分子结合。 2. 样本选择与数据来源:研究使用蛋白A与IgG分子的相互作用来展示生物传感器的性能。 3. 实验设备与材料清单:包括光纤探针、微流控芯片、超辐射发光二极管(SLD)和线阵电荷耦合器件(CCD)。 4. 实验流程与操作步骤:涉及探针表面功能化、分子传感及通过相位分析进行数据采集。 5. 数据分析方法:应用傅里叶变换获取路径长度分辨的干涉信号,并通过分析相位动态变化来检测分子结合。

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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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