时间:2025/12/26 19:47:00
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FML-14S是一种半导体激光器模块,通常用于光纤通信、光学传感以及工业激光应用中。该器件集成了一个14引脚的蝶形封装(Butterfly Package),具备良好的热稳定性和机械稳定性,适合在高要求的环境中长期运行。FML-14S一般搭载分布式反馈激光器(DFB Laser)或外腔激光器结构,能够在连续波(CW)模式下工作,输出波长常见于C波段(约1530nm~1565nm)或L波段(1565nm~1625nm),具体取决于客户定制配置。该模块内置热电冷却器(TEC)、监控光电二极管(Monitor PD)和热敏电阻(Thermistor),实现精确的温度控制与功率反馈调节,确保输出光信号的稳定性。此外,FML-14S支持模拟调制或直接数字调制输入,具有较高的调制带宽,适用于高速光传输系统。其设计符合Telcordia GR-468-CORE可靠性标准,广泛应用于DWDM(密集波分复用)系统、可调谐光源、测试测量设备及光子集成电路中的光源集成。
封装类型:14引脚蝶形封装
工作波长:1550 nm(典型值)
输出光功率:10 mW ~ 30 mW(可选)
阈值电流:30 mA ~ 60 mA
工作电流:80 mA ~ 120 mA
工作电压:1.5 V ~ 2.5 V
调制带宽:≥ 2 GHz
边模抑制比(SMSR):≥ 50 dB
光谱线宽:≤ 10 MHz
工作温度范围:-5°C ~ +70°C
存储温度范围:-40°C ~ +85°C
内置TEC:支持
内置热敏电阻:支持
监控光电二极管:集成
光纤接口类型:PM980或HI1060单模光纤,FC/APC或SC/APC可选
FML-14S激光器模块的核心特性之一是其高波长稳定性和窄线宽性能,这得益于其内部采用的分布式反馈(DFB)激光芯片结构。DFB激光器通过在有源区附近引入布拉格光栅,实现单一纵模输出,从而保证了极高的边模抑制比(SMSR),通常大于50dB,有效避免多模振荡带来的信号失真。这种特性使其非常适合用于密集波分复用(DWDM)系统,在该系统中多个信道需在C波段内以50GHz或100GHz间隔精确排列,任何波长漂移都可能导致信道串扰。为了维持波长精度,FML-14S配备了高性能热电冷却器(TEC)和高精度热敏电阻,构成闭环温控系统,能够将芯片温度控制在±0.1°C以内,从而将波长漂移控制在极小范围内。
FML-14S还具备优异的输出功率稳定性。其内置的背向监控光电二极管实时采样激光器后端出射光强,并将信号反馈至外部驱动电路,形成自动功率控制(APC)环路。该机制可在老化、温度变化或驱动电流波动的情况下保持输出光功率恒定,典型稳定度优于±0.5dB。此外,该模块采用保偏光纤(Polarization-Maintaining Fiber)输出,确保输出光的偏振态一致性,对于相干通信、干涉型传感器等对偏振敏感的应用至关重要。
从封装工艺来看,FML-14S采用气密性金属蝶形封装,内部填充惰性气体或真空处理,防止湿气和污染物侵入,显著提升器件的长期可靠性。所有焊接和键合工艺均符合工业级标准,经过高温储存、温度循环、高温高湿反偏等多种环境应力筛选测试,满足电信级应用要求。模块引脚定义标准化,便于用户集成到PCB或光学子系统中。其电气接口支持直流偏置加射频调制输入,调制带宽可达2GHz以上,可用于10Gbps及以下速率的直接调制系统。
FML-14S广泛应用于需要高稳定性、窄线宽和可调谐性的光纤通信系统中,尤其是在密集波分复用(DWDM)网络中作为标准波长光源使用。其精确的波长控制能力使其成为城域网和骨干网中光发射模块的理想选择,支持ITU-T G.694.1标准定义的频率网格,可在C波段提供多个固定或可调谐通道。在光接入网(如PON系统)的测试与仿真平台中,FML-14S常被用作参考光源,用于评估接收机灵敏度、色散容限和非线性效应。此外,在光纤传感领域,如分布式声学传感(DAS)、光纤陀螺仪(FOG)和布里渊/瑞利散射检测系统中,FML-14S因其窄线宽和低相位噪声特性而被广泛采用,能够提供高质量的相干探测光源,提升系统的信噪比和空间分辨率。
在科研和工业测试方面,FML-14S也常用于构建外腔激光系统、光学频率梳前端光源或作为光子集成电路(PIC)的外部注入光源。其稳定的输出特性和良好的调制响应使其适用于光谱分析仪、网络分析仪和误码率测试仪等高端仪器设备。同时,由于其具备TEC温控功能和监控接口,易于实现自动化校准和远程管理,因此也被集成于智能光模块和可插拔相干收发器中,支持SDN(软件定义网络)架构下的动态波长配置。
FPL-14D
LD-14BF-A
TOPTICA DL PRO