Fasergekoppelte DFB-Laserdioden bei 780nm
Fasergekoppelte DFB-Laserdioden bei 780nm
DFB0780000YY005MFVXX
PDF
Spitzenwellenlänge:  780 nm
Ausgangsleistung:  5 mW
Durchlassstrom:  100 mA
IN DEN WARENKORB
Fasergekoppelte DFB-Laserdioden bei 780nm
Fasergekoppelte DFB-Laserdioden bei 780nm
DFB0780000YY010MFXXX
PDF
Spitzenwellenlänge:  780 nm
Ausgangsleistung:  10 mW
Durchlassstrom:  100 mA
IN DEN WARENKORB
Halbleiteroptischer Verstärker bei 780nm im BTF-Gehäuse
Halbleiteroptischer Verstärker bei 780nm im BTF-Gehäuse
SOA0780016YY30DBXXXX
PDF
Wellenlänge:  780 nm
Verstärkungsbandbreite (3dB):  16 nm
Kleinsignalverstärkung:  31 dB
IN DEN WARENKORB
Gain-Chip bei 780nm im TO-Gehäuse
Gain-Chip bei 780nm im TO-Gehäuse
GCB0780030TC030MXXXX
PDF
Wellenlänge:  780 nm
Regelbereichsbreite:  30 nm
Maximale Ausgangsleistung:  33 mW
IN DEN WARENKORB

780 nm Laserdioden

Wellenlängen von 780 Nanometern sind entscheidend für eine Vielzahl wissenschaftlicher und industrieller Anwendungen, insbesondere in der Spektroskopie, Atomphysik, Quantenkommunikation und nichtlinearer Photonik.

Anwendungen von 780 nm Laserdioden

Die Wellenlänge von 780 nm stimmt eng mit den Absorptionslinien von Rubidium überein und eignet sich daher hervorragend für Rubidium-Spektroskopie, Laser-Kühlung und Experimente mit dem Isotop Rb87. Diese Anwendungen bilden die Grundlage für Technologien wie Atomuhren, Magnetometer und Systeme mit kalten Atomen. Darüber hinaus sind 780-nm-Lichtquellen unverzichtbar für externe Kavitätenlaser, da sie die präzise Wellenlängenabstimmung ermöglichen, die in fortgeschrittenen optischen Systemen benötigt wird. Sie werden ebenfalls als Modulatoren eingesetzt, um kontinuierliche Wellen (CW) in gepulste Ausgaben umzuwandeln, was für verschiedene experimentelle Aufbauten von Vorteil ist. Außerdem unterstützen diese Quellen abstimmbare Lasersysteme und können sowohl kontinuierliche Signale als auch Signale zweiter Harmonischer verstärken – ein besonders nützlicher Prozess in der nichtlinearen Optik. Halbleiteroptische Verstärker (SOA) nutzen diese Wellenlänge zudem als schnelle optische Schalter und ermöglichen so effiziente Signalmodulation und -verstärkung.

Lichtquellen-Typen

Laser­dioden, die bei 780 nm emittieren, liefern kohärentes Licht mit schmaler Linienbreite und eignen sich ideal für Anwendungen, die hohe Stabilität erfordern, wie Präzisionsspektroskopie und atomare Manipulation. Superlumineszenzdioden bieten hingegen ein breitbandiges, kohärenzarmes Spektrum und sind geeignet für Bildgebung, Sensorik und optische Kohärenztomographie (OCT). Halbleiteroptische Verstärker verbessern die Systemleistung, indem sie als schnelle Schalter oder Verstärker dienen und so eine effiziente Signalmodulation und Leistungssteigerung ermöglichen.

Technische Vorteile

Diese Halbleiterbauelemente überzeugen durch kompakte Bauweise, Energieeffizienz und hohe Konfigurierbarkeit. Optionen wie polarisationserhaltende Fasern, externe Kavitätenkonfigurationen und abstimmbare Wellenlängen ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen. Temperatur- und Stromregelungen erlauben präzise Anpassungen der Emissionseigenschaften und sorgen für Stabilität und Genauigkeit – entscheidende Faktoren für anspruchsvolle wissenschaftliche und industrielle Anwendungen.