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Laser DFB de 1582 nm para detecção de gás H2S
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Laser DFB de 1582 nm para detecção de gás H2S

A Box Optronics oferece um laser de feedback distribuído de 1582 nm +/- 1 nm projetado para detecção de sulfeto de hidrogênio (H2S) usando espectroscopia de absorção de laser de diodo sintonizável (TDLAS). O laser DFB de 1582nm para detecção de gás H2S está alojado em um pacote borboleta de 14 pinos padrão da indústria com um resfriador termoelétrico integrado (TEC), termistor de 10kΩ, fotodiodo de monitor e isolador óptico integrado. O laser DFB de 1582nm fornece estabilidade de comprimento de onda (coeficiente de temperatura de 0,09nm/°C, coeficiente de corrente de 0,01nm/mA) e operação confiável em uma ampla faixa de temperatura do gabinete.

Visão geral do produto - Laser DFB de 1582 nm para detecção de gás H2S

O laser DFB de 1582 nm para detecção de gás H2S da Box Optronics é um laser de feedback distribuído MQW de alto desempenho projetado para detecção de sulfeto de hidrogênio (H₂S) e detecção de fibra óptica. A precisão do comprimento de onda é de +/- 1 nm, a faixa de comprimento de onda é de 1581–1583 nm e fornece potência de saída óptica mínima de 10 mW por meio de fibra SM ou PM. O TEC integrado e o termistor de 10kΩ suportam a estabilização do comprimento de onda, enquanto o coeficiente de corrente de comprimento de onda de 0,01nm/mA permite o ajuste fino do comprimento de onda. Um isolador óptico ≥30dB reduz os reflexos traseiros, e o pacote borboleta de 14 pinos com duas opções de pinagem fornece integração flexível do sistema.

Principais recursos - Laser DFB de 1582 nm para detecção de gás H2S

· Comprimento de onda central: 1582 nm, tolerância WL de +/- 1 nm (faixa 1581–1583 nm)

· Alta potência de saída óptica: 10mW / 20mW

· Taxa de supressão de modo lateral alto: ≥35dB mínimo, 40dB típico (CW)

· Isolador óptico integrado: isolamento ≥30dB

· Resfriador termoelétrico integrado (TEC) e termistor de 10kΩ para estabilização de comprimento de onda

· Pacote borboleta de 14 pinos padrão da indústria, opções de pinagem Tipo 1 e Tipo 2

·  Fibra SM ou pigtail de fibra PM

Aplicações típicas - Laser DFB de 1582 nm para detecção de gás H2S

· Detecção e monitoramento de gás sulfeto de hidrogênio (H2S) usando TDLAS

· Espectroscopia de modulação de comprimento de onda (WMS) para detecção de H2S

· Segurança industrial de H₂S e monitoramento ambiental

· Análise de petróleo e gás, produtos químicos e gases residuais

· Monitoramento de gases de processo e análise de emissões

· Espectroscopia NIR e instrumentos analíticos de gases

· Integração OEM em analisadores de gás H₂S e sistemas de segurança industrial

Especificações do produto - Laser DFB de 1582 nm para detecção de gás H2S

Avaliações Máximas Absolutas

Parâmetro

Símbolo

Doença

Min.

Tipo.

Máx.

Unidade

Temperatura de armazenamento

Ts

-

-40

-

85

°C

Temperatura da caixa operacional

Principal

-

-20

-

70

°C

Corrente direta

SE

CW

-

-

200

mA

Tensão reversa do laser

VLR

-

-

-

2

V

Corrente direta PD

IFPD

-

-

1.1

5

mA

Tensão reversa PD

VRPD

-

-

5

10

V

Corrente TEC

ITEC

-

-

0.8

1.5

A

Tensão TÉCNICA

VTEC

-

-

1.5

3.5

V

 

Características eletro-ópticas (T = 25°C de temperatura do laser)

Parâmetro

Símbolo

Condição de teste

Min.

Tipo.

Máx.

Unidade

Comprimento de onda central

λc

TL=15~35°C, CW

1581

1582

1583

nm

Potência de saída óptica

PO

-

10

-

-

mW

Corrente Limite

COM

-

-

10

35

mA

Eficiência de Inclinação

η

CW, PO=5mW

0.05

0.11

0.2

mW/mA

Corrente operacional

Iop

PO=10mW, CW

-

100

120

mA

Largura de linha espectral

LW

FWHM

-

3

-

MHz

Tensão direta do laser

FV

CW, PO=10mW

-

1.2

3.0

V

Monitorar corrente escura

EU IA

-

-

-

0.1

µA

Largura de banda (-3dB)

PN

-

-

2.5

-

GHz

Taxa de supressão de modo lateral

SMSR

CW

35

40

-

dB

Isolamento Óptico

-

-10

30

-

-

dB

Ruído de intensidade relativa

RIN

CW, PO=5mW

-

-145

-

dB/Hz

Temperatura definida TEC

Ts

-

15

-

35

°C

Impedância de entrada

ZIN

-

22

25

28

Ω

Corrente do termistor

TIC

-

10

-

100

µA

Resistência do termistor

RTH

TL=25°C

9.5

10

10.5

Corrente TEC

ITEC

TL=25°C, TC=70°C

-

-

1.5

A

Tensão TÉCNICA

VTEC

TL=25°C, TC=70°C

-

-

3.5

V

Capacidade TÉCNICA

ΔT

Tc=70°C

-

-

50

°C

Desvio de comprimento de onda (EOL)

Δλ

Vida útil de 25 anos

-

-

±0,1

nm

Coeficiente de temperatura de comprimento de onda

Δλ/ΔT

TÉCNICA 15°C a 35°C

-

0.09

-

nm/°C

Coeficiente de corrente de comprimento de onda

Δλ/ΔI

-

-

0.01

-

nm/mA

 

Definição de pacote e pino - Laser DFB de 1582 nm para detecção de gás H2S

 

Configuração de pino tipo 1

 

Alfinete

Descrição

Alfinete

Descrição

1

Termistor

14

NC (sem conexão)

2

Termistor

13

Ânodo Laser (+)

3

Polarização Laser DC (cátodo) (-)

12

Cátodo Laser RF (-)

4

Ânodo do monitor PD (-)

11

Ânodo Laser (+)

5

Cátodo do Monitor PD (+)

10

NC (sem conexão)

6

TÉCNICA (+)

9

Caso Terreno

7

TÉCNICO (-)

8

Caso Terreno

 

Configuração de pino tipo 2

 

Alfinete

Descrição

Alfinete

Descrição

1

TÉCNICA (+)

14

TÉCNICO (-)

2

Termistor

13

Caso Terreno

3

Ânodo do monitor PD (-)

12

NC (sem conexão)

4

Cátodo do Monitor PD (+)

11

Cátodo Laser (-)

5

Termistor

10

Ânodo Laser (+)

6

NC (sem conexão)

9

NC (sem conexão)

7

NC (sem conexão)

8

NC (sem conexão)

Informações para pedidos - Laser DFB de 1582 nm para detecção de gás H2S

Nomenclatura do Modelo

BFLD - XXXX - XX - XX - XX (-X)

Exemplo: BFLD-1582-10SM-FA

 

Campo

Código

Descrição

Tipo Laser

BFLD

Série de diodo laser DFB

Comprimento de onda

1582

1582 nm (também disponível: 1310, 1550, CWDM, outros comprimentos de onda)

Potência de saída

10

10mW (também disponível: 20mW, personalizado)

Tipo de fibra

SM/PM

SM = Modo único (SMF-28e); PM = Manutenção de polarização

Tipo de conector

FA/SA

FA = FC/APC; SA = SC/APC; Outros conectores disponíveis

Pinagem

NULO/2

NULO = Tipo 1 (padrão); 2 = Tipo 2

Folha de dados e folha de testes - Laser DFB de 1582 nm para detecção de gás H2S

Ficha de dados

folha de teste

Perguntas frequentes (FAQ)

P: Por que 1582 nm é adequado para detecção de gás H₂S?

R: A região de comprimento de onda de 1582 nm contém recursos de absorção de H₂S e foi demonstrada para detecção de vestígios de H₂S usando lasers DFB e técnicas TDLAS/QEPAS. No TDLAS, o comprimento de onda do laser é varrido através da linha de absorção alvo e a absorção resultante é analisada para determinar a concentração de H₂S. A região de 1582 nm também é compatível com componentes de fibra óptica padrão e tecnologia laser DFB madura. Uma largura de linha estreita e um alto SMSR permitem controle preciso do comprimento de onda para detecção espectroscópica.

P: Por que um isolador óptico integrado é importante para sistemas de detecção de gás?

R: As retrorreflexões de conectores de fibra, células de gás, divisores de feixe e outros componentes ópticos podem causar feedback óptico, levando a flutuações de potência de saída, instabilidade de modo e instabilidade de comprimento de onda. Um isolador óptico integrado com isolamento ≥30dB suprime o feedback óptico e ajuda a manter a operação do laser estável e as linhas de base de medição. A sua eficácia é particularmente valiosa em sistemas TDLAS baseados em fibra com reflexões ópticas significativas.

P: Qual é a quantidade mínima de pedido (MOQ)?

R: O MOQ é 1 unidade. Pequenas quantidades estão disponíveis para P&D, prototipagem e avaliação inicial, enquanto volumes maiores podem ser suportados para produção de analisadores de gás e programas OEM. Entre em contato com nossa equipe de vendas para obter preços com base na quantidade necessária.

P: Posso obter um comprimento de onda personalizado para uma espécie de gás diferente?

R: Sim. A Box Optronics oferece lasers DFB em vários comprimentos de onda correspondentes aos recursos de absorção de gás para TDLAS e outras aplicações espectroscópicas. Os comprimentos de onda disponíveis incluem soluções para H₂S, CO₂, CH₄, H₂O, CO, NH₃, O₂ e outros gases. Contate-nos com seus requisitos de gás alvo e comprimento de onda para uma análise de viabilidade e cotação.

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