Features
- Pulsbar im Nanosekundenbereich
- Wellenlängen 1030 nm – 1180 nm
- Optische Ausgangsleistung bis zu 400 mW im Pulsbetrieb
External Cavity Laser verbinden eine Halbleiter-Laserquelle mit einem externen, frequenzselektiven Resonator. Die ECL-Lösungen von SemiNex kombinieren schmale Linienbreite, hohe Kohärenz und präzise Wellenlängenführung mit stabiler Faserkopplung. Damit eignen sie sich besonders für kohärente Messverfahren wie FMCW-LiDAR, OFDR, interferometrische Fasersensorik, optische Metrologie und – je nach Ausführung – OCT. IMM Photonics unterstützt Sie bei Produktauswahl, Integration und technischer Abstimmung.
Schmalbandige Laserquellen für kohärente Systeme
Bei einem External Cavity Laser wird die optische Rückkopplung über einen Resonator außerhalb des aktiven Gain-Bereichs geführt. Ein frequenzselektives Element begrenzt die emittierten Moden und stabilisiert die Laserfrequenz. Im Vergleich zu vielen konventionellen Halbleiterlasern lassen sich dadurch eine deutlich schmalere Linienbreite, eine längere Kohärenzlänge und eine kontrollierbare Abstimmung erreichen.
SemiNex integriert eigene Gain-, RSOA- und SOA-Technologien mit einem Photonic Integrated Circuit. Das Ergebnis sind fasergekoppelte Single-Frequency-Laser im 14-Pin-Butterfly-Gehäuse sowie Wavelength-Swept-Module mit integrierter Ansteuerung. Für Entwickler reduziert diese Plattform den Aufwand für optische Justage, Temperaturregelung und Sweep-Steuerung.
Ihre Vorteile
Die External Cavity Laser von SemiNex bieten mit produktspezifisch unter 3 kHz Linienbreite, hoher Kohärenz, niedrigem RIN und hoher SMSR eine präzise, rauscharme Signalquelle für anspruchsvolle kohärente Messverfahren. Fasergekoppelte Leistungen von mehr als 200 mW schaffen zusätzliche Signalreserven, während Varianten im O- und C-Band sowie Festfrequenz- und Wellenlängen-Sweep-Ausführungen eine gezielte Anpassung an unterschiedliche Anwendungen ermöglichen. 14-Pin-Butterfly-Gehäuse und integrierte Treiber-, TEC- und Sweep-Funktionen vereinfachen zudem die Systemintegration und verkürzen die Entwicklungszeit.
External Cavity Laser passend zur Applikation
External Cavity Laser eignen sich besonders für kohärente Messverfahren wie FMCW-LiDAR, OFDR, DFOS, Interferometrie und optische Metrologie. Je nach Ausführung können sie auch in der Swept-Source-OCT, der hochauflösenden Spektroskopie und in optischen Rechenzentrumsverbindungen eingesetzt werden. Für Data Center Interconnects (DCI) liefern schmalbandige, frequenzstabile Laser die kohärente Trägerquelle für leistungsfähige WDM-Übertragung über eine einzelne Faser. Dies unterstützt hohe Bandbreitendichte und skalierbare Verbindungen zwischen Rechenzentren; mit steigenden Datenraten gewinnen zudem kompakte, energieeffiziente und integrierbare Laserquellen für kohärente Transceiver, Co-Packaged Optics (CPO) und externe Laserquellen an Bedeutung. Forschungsergebnisse zeigen, dass sehr schmale Linienbreiten die Phasenfehler reduzieren und damit energieeffizientere kohärente Empfängerarchitekturen ermöglichen können. Die schmale Linienbreite, hohe Kohärenz und stabile Frequenz von ECLs ermöglichen außerdem präzise Messungen von Entfernung, Geschwindigkeit, Position, Dehnung, Temperatur, Akustik und Vibration. Wellenlängen-gescannte Varianten bieten zusätzlich kontrollierte Sweeps ohne Modensprünge. Bei der Systemauslegung sind je nach Anwendung insbesondere Linienbreite, Wellenlängenbereich und -stabilität, Ausgangsleistung, RIN, SMSR, Abstimmbarkeit, Integrationsform und Leistungsaufnahme sowie bei Swept-Systemen Sweep-Bereich, Geschwindigkeit, Linearität und Triggerung zu berücksichtigen.
Technische Beratung und Integration
IMM Photonics unterstützt Sie bei der Auswahl eines geeigneten SemiNex External Cavity Lasers und bei der Integration in Ihr optoelektronisches System. Senden Sie uns die wichtigsten Anforderungen – wir prüfen passende Standardprodukte, Datenblätter und projektspezifische Optionen.
| Produktvariante | Wellenlänge |
Ausgangsleistung / Gehäuse |
| QLD1061-3030 | 1030 |
30 mW@CW, 100 mW bei Pulsbetrieb >3 ns / 14-Pin-Butterfly |
| QLD1061-5330 | 1053 |
30 mW@CW, 100 mW bei Pulsbetrieb >3 ns / 14-Pin-Butterfly |
| QLD1061 | 1064 |
30 mW@CW, 100 mW bei Pulsbetrieb >3 ns / 14-Pin-Butterfly |
| QLD1061-6430-11 | 1064 |
30 mW@CW, 100 mW bei Pulsbetrieb >3 ns / 14-Pin-Butterfly |
| QLD1061-7030 | 1070 |
30 mW@CW, 100 mW bei Pulsbetrieb >3 ns / 14-Pin-Butterfly |
| QLD1061-8330 | 1083 |
30 mW@CW, 100 mW bei Pulsbetrieb >3 ns / 14-Pin-Butterfly |
| QLD1161-2030 | 1120 |
30 mW@CW, 100 mW bei Pulsbetrieb >3 ns / 14-Pin-Butterfly |
| QLD1161-8030 | 1180 |
30 mW@CW, 100 mW bei Pulsbetrieb >3 ns / 14-Pin-Butterfly |
| QLD106L-64x0x | 1064 |
10 mW@CW, 100 mW bei Pulsbetrieb >3 ns / 14-Pin-Butterfly |
| QLD106L-64x0x | 1064 |
30 mW@CW, 100 mW bei Pulsbetrieb >3 ns / 14-Pin-Butterfly |
| QLD106L-xx50C | 1020 – 1120, 1180 |
50 mW@CW / 14-Pin-Butterfly |
| QLD1x6P-xxx0 | 1064 |
400 mW bei Pulsbetrieb 1 ns – 20 ns |
| QLD1x6P-xxx0 | 1020 – 1120, 1180 |
300 mW bei Pulsbetrieb 1 ns – 20 ns |
| QLD103E-6450 | 1064 |
50 mW@CW / TO-56 |
Ein External Cavity Laser ist ein Halbleiterlaser, dessen optischer Resonator länger als der aktive Gain-Bereich ist. Die externe, frequenzselektive Rückkopplung stabilisiert die Laserfrequenz und ermöglicht eine schmale Linienbreite sowie – je nach Aufbau – eine kontrollierte Wellenlängenabstimmung.
ECLs bieten typischerweise eine schmalere Linienbreite, höhere Kohärenz und größere Möglichkeiten zur spektralen Abstimmung. DFB-Laser sind dagegen oft kompakter und wirtschaftlicher. Die geeignete Technologie hängt von Messprinzip, Leistung, Linienbreite, geforderter Abstimmbarkeit, Bauraum und Zielkosten ab.
Je nach Teilenummer und Plattform liegen veröffentlichte Lorentz-Linienbreiten im Bereich von unter 3 kHz bis 15 kHz. Bei Wavelength-Swept-Modulen existieren Varianten mit anderen Spezifikationen. Maßgeblich ist deshalb immer das aktuelle Datenblatt der ausgewählten Ausführung.
SemiNex nennt für die High-Power-ECL-Plattform mehr als 200 mW fasergekoppelte Ausgangsleistung. Einzelne 14-Pin-Butterfly-Typen können abweichende Leistungswerte besitzen. Für die Auslegung sind die konkrete Teilenummer, Faser, Temperatur und Betriebsbedingungen zu prüfen.
SemiNex bietet ECL-Lösungen im O-Band um 1310 nm und im C-Band um 1550 nm. Weitere zentrale Wellenlängen und kundenspezifische Konfigurationen sind anfrageabhängig.
Ein Wavelength-Swept ECL ist sinnvoll, wenn das Messverfahren eine definierte Frequenz- oder Wellenlängenrampe benötigt, beispielsweise bei OFDR, FMCW-LiDAR oder Swept-Source-OCT. Gegenüber einer diskreten Laserquelle reduziert ein integriertes Modul den Aufwand für Treiber, Temperaturregelung, Sweep-Erzeugung und Synchronisation.
RIN beschreibt das relative Intensitätsrauschen des Lasers. Ein niedriger Wert unterstützt ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis. Das Side Mode Suppression Ratio gibt an, wie stark unerwünschte Seitenmoden gegenüber der Hauptmode unterdrückt werden; eine hohe SMSR ist für spektral reine Single-Frequency-Systeme vorteilhaft.
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