Chip Laser Diode DFB băng thông hẹp công suất cao 160mW 1310nm

Oct 29, 2025

Để lại lời nhắn

Chip Laser Diode DFB băng thông hẹp công suất cao 160mW 1310nm

 

Đặc trưng

  • Chế độ dọc đơn (cấu trúc DFB): Phát xạ bước sóng ổn định với độ nhiễu thấp
  • Thiết kế chip nhỏ gọn: Lý tưởng để tích hợp vào-hộp TO, hình bướm hoặc bao bì tùy chỉnh
  • Độ tin cậy cao: Hiệu suất đã được chứng minh khi hoạt động liên tục trong thời gian dài
  • Tuân thủ RoHS
  • Nhiệt độ trường hợp hoạt động: 0 ~ 75 độ

Ứng dụng:

  • Quang tử vi sóng
  • Kiểm tra quang học và thiết bị đo đạc
  • LIDAR FMCW
  • Cảm biến quang học
3W 1064nm Bare Laser Chip

Băng thông hẹp là gì?

Câu hỏi hay-câu hỏi này liên quan trực tiếp đến chỉ số hiệu suất cốt lõi của chip DFB! Nói một cách đơn giản, Băng thông đường truyền hẹp có nghĩa là tia laser phát ra "màu" ánh sáng cực kỳ tinh khiết, với-phạm vi bước sóng cực hẹp-không có thêm tín hiệu lạc để gây nhiễu.

Để làm rõ hơn nữa, tôi sẽ chia nó thành ba phần: nó là gì, tại sao nó quan trọng và-giá trị thế giới-thực sự của nó, tất cả đều gắn liền với các trường hợp sử dụng chính của chip DFB 1310nm.

1. Đầu tiên: Băng thông hẹp chính xác là gì?
Hãy coi ánh sáng laser là một "màu"-các bước sóng khác nhau tương ứng với các màu khác nhau (ví dụ: 1310nm là gần-hồng ngoại, không thể nhìn thấy bằng mắt thường).

Độ rộng đường truyền: Đây là phạm vi bước sóng trong chùm tia laser. Ví dụ, một tia laser có băng thông 10nm sẽ phát ra ánh sáng có tâm ở 1310nm, nhưng cũng bao gồm các bước sóng lạc từ 1305nm đến 1315nm.

Băng thông đường truyền hẹp: Tính năng này nén dải bước sóng đó thành kích thước cực nhỏ, thường được đo bằng kHz (kilohertz) hoặc MHz (megahertz) (đối với ngữ cảnh: 1nm ≈ 120GHz-băng thông đường truyền hẹp thu hẹp phạm vi 1nm đó hàng trăm nghìn lần). Đối với chip DFB 1310nm, băng thông đường truyền hẹp có nghĩa là nó luôn chỉ phát ra ánh sáng thuần 1310nm-không có thêm "nhiễu" bước sóng.

2. Tại sao băng thông đường truyền hẹp lại quan trọng đối với ứng dụng của bạn?
Điều này tác động trực tiếp đến các mục đích sử dụng cốt lõi của chip DFB 1310nm (như truyền thông sợi quang đường dài-hoặc cảm biến chính xác) bằng cách giải quyết ba điểm yếu quan trọng:

Ngăn chặn "sự hỗn loạn tín hiệu" khi truyền-khoảng cách xaTrong cáp quang, các tia laser có độ rộng đường truyền-rộng bị "tán sắc"-các bước sóng khác nhau truyền đi ở tốc độ khác nhau trong sợi quang. Điều này làm mờ hoặc chồng chéo các tín hiệu sau khoảng cách xa. Laser có băng thông hẹp giảm thiểu sự phân tán, giữ cho tín hiệu 1310nm rõ ràng thậm chí trên hàng trăm km-cần thiết để xây dựng mạng viễn thông đường dài-.

Đảm bảo độ chính xác trong cảm biến chính xácĐối với các ứng dụng như phát hiện lidar hoặc khí, hệ thống dựa vào những thay đổi bước sóng cực nhỏ để đo khoảng cách hoặc xác định khí. Băng thông rộng làm tăng thêm nhiễu, dẫn đến kết quả đọc sai (ví dụ: tính sai khoảng cách của mục tiêu). Băng thông hẹp giữ cho tín hiệu "sạch", đảm bảo các phép đo chính xác và đáng tin cậy.

Giảm nhiễu trong các hệ thống đa kênhTrong các thiết bị có nhiều kênh tín hiệu (ví dụ: thiết bị viễn thông truyền nhiều luồng dữ liệu), "ánh sáng lạc" laser có băng thông rộng-có thể rò rỉ vào các kênh khác và làm gián đoạn hiệu suất. Băng thông đường truyền hẹp giúp loại bỏ tiếng ồn bổ sung này, giúp chip 1310nm hoạt động trơn tru với các thành phần khác.

3. Điểm mấu chốt: Băng thông hẹp là "Trái tim hiệu suất" của chip DFB 1310nm
Đối với bất kỳ ai sử dụng bước sóng 1310nm, việc chọn chip DFB có độ rộng đường truyền hẹp đồng nghĩa với việc chọn tín hiệu ổn định hơn, phép đo chính xác hơn và hoạt động hệ thống đáng tin cậy hơn. Đó không chỉ là thông số kỹ thuật-mà đó là lý do khiến dự án của bạn đạt được mục tiêu.

news-906-492

Chip Laser Diode DFB là gì?

Chip Laser đi-ốt DFB (Chip Laser đi-ốt phản hồi phân tán) là một thiết bị bán dẫn nhỏ,{0}}hiệu suất cao tạo ra ánh sáng laser với độ chính xác đặc biệt-hãy coi nó là "động cơ" đằng sau nhiều hệ thống quang học tiên tiến.

Hãy chia nhỏ nó một cách đơn giản:

Nó hoạt động như thế nào: Không giống như các tia laser cơ bản sử dụng gương để phản chiếu ánh sáng và khuếch đại nó, chip DFB có một-cách tử"-cấu trúc tuần hoàn nhỏ được khắc vào vật liệu bán dẫn (giống như một thước kẻ siêu nhỏ). Cách tử này hoạt động như một "bộ lọc" và "cơ chế phản hồi", chọn một bước sóng ánh sáng cụ thể để khuếch đại đồng thời triệt tiêu các bước sóng khác. Đây là lý do tại sao laser DFB nổi tiếng với khả năngbăng thông hẹp(đầu ra bước sóng đơn-siêu thuần khiết) và độ ổn định.

Đặc điểm chính: Nhờ cách tử đó, chúng tạo ra ánh sáng laze:

Cực kỳ{0}}ổn định (độ lệch bước sóng tối thiểu, ngay cả khi thay đổi nhiệt độ hoặc dao động điện năng)

Cực kỳ thuần khiết (băng thông hẹp, như chúng ta đã thảo luận trước đó)

Có thể điều chỉnh (nhiều loại có thể điều chỉnh bước sóng đầu ra một chút để khớp chính xác với các ứng dụng cụ thể).

Nó được sử dụng ở đâu: Bạn sẽ tìm thấy những con chip này trong công nghệ quan trọng như truyền thông cáp quang đường dài-(giữ tín hiệu dữ liệu sắc nét trong phạm vi hàng nghìn km), chẩn đoán y tế (quang phổ chính xác), cảm biến môi trường (phát hiện các khí dạng vết) và hệ thống laser tiên tiến.

 

news-647-257