DFB-Laserdiode bei 980nm mit 60mW auf Träger
DFB-Laserdiode bei 980nm mit 60mW auf Träger
DFB0980000CC060MXXXX
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Spitzenwellenlänge:  980 nm
Ausgangsleistung:  60 mW
Durchlassstrom:  100 mA
IN DEN WARENKORB
DFB-Laserdiode bei 980nm mit 60mW auf Träger
DFB-Laserdiode bei 980nm mit 60mW auf Träger
DFB0980000TC060MXXXX
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Spitzenwellenlänge:  980 nm
Ausgangsleistung:  60 mW
Durchlassstrom:  100 mA
IN DEN WARENKORB
Fasergekoppelte DFB-Laserdioden bei 980nm
Fasergekoppelte DFB-Laserdioden bei 980nm
DFB0980000YY030MFXXX
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Spitzenwellenlänge:  980 nm
Ausgangsleistung:  30 mW
Durchlassstrom:  100 mA
IN DEN WARENKORB
Superlumineszenzdiode bei 980nm im BTF-Gehäuse
Superlumineszenzdiode bei 980nm im BTF-Gehäuse
SLD0980080YY010MXXXX
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Mittlere Wellenlänge:  980 nm
Spektralbandbreite (3dB):  80 nm
Ausgangsleistung:  10 mW
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Halbleiteroptischer Verstärker bei 980nm im BTF-Gehäuse
Halbleiteroptischer Verstärker bei 980nm im BTF-Gehäuse
SOA0980080YY25DBXXXX
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Wellenlänge:  980 nm
Verstärkungsbandbreite (3dB):  80 nm
Kleinsignalverstärkung:  25 dB
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Gain-Chip bei 980nm im TO-Gehäuse
Gain-Chip bei 980nm im TO-Gehäuse
GCB0950110TC200MXXXX
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Wellenlänge:  980 nm
Regelbereichsbreite:  110 nm
Maximale Ausgangsleistung:  200 mW
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980 nm Laserdioden

Wellenlängen von 980 Nanometern sind unverzichtbar für wissenschaftliche, medizinische und industrielle Anwendungen, insbesondere in der optischen Kommunikation, beim Laser-Pumpen, in der medizinischen Bildgebung und in speziellen Sensortechnologien.

Anwendungen von 980 nm Laserdioden

Die Wellenlänge von 980 nm wird weit verbreitet als Pumpquelle für erbiumdotierte Faserverstärker (EDFA) in der optischen Kommunikation eingesetzt. Sie ermöglicht eine effiziente Signalverstärkung, die für die Datenübertragung über große Distanzen entscheidend ist. Im medizinischen Bereich unterstützen 980-nm-Lichtquellen Anwendungen im tiefen Gewebe, darunter photothermische Therapien und fluoreszenzgestützte Chirurgie. Außerdem spielen sie eine zentrale Rolle in Blutanalysesystemen, indem sie präzise optische Messungen und Analysen ermöglichen.

In industriellen Anwendungen werden 980-nm-Laser zum Pumpen von Ytterbium- und Neodym-dotierten Lasern genutzt, die für Hochleistungs-Ausgänge in der Fertigung und Materialbearbeitung entscheidend sind. Diese Wellenlänge ist außerdem von großer Bedeutung in der faseroptischen Sensorik, wo sie eine präzise Signalmodulation für Umweltüberwachung und Strukturzustandsanalysen ermöglicht. Darüber hinaus werden 980-nm-Quellen in der Präzisionsfertigung eingesetzt, etwa für Mikrobearbeitung und Dünnschichtprozesse, bei denen exakte Steuerung für detailgenaue Strukturen erforderlich ist.

Lichtquellen-Typen

Laser­dioden bei 980 nm liefern kohärentes Licht mit schmaler Linienbreite, ideal für präzise Anwendungen in der optischen Kommunikation, Fasersensorik und Blutanalytik, da sie hohe Stabilität und geringe Interferenzen gewährleisten. Superlumineszenzdioden bei 980 nm erzeugen breitbandige, kohärenzarme Strahlung, die Speckle-Rauschen reduziert und sie damit für hochauflösende Bildgebung wie medizinische Diagnostik und optische Kohärenztomographie (OCT) prädestiniert. Halbleiteroptische Verstärker (SOA) in diesem Wellenlängenbereich dienen als schnelle Modulatoren und Verstärker und bieten dynamische Verstärkungsregelung für effiziente Signalmodulation und Leistungsverstärkung – ideal für wissenschaftliche wie industrielle Hochleistungsanwendungen.

Technische Vorteile

Halbleiterbauelemente, die bei 980 nm emittieren, zeichnen sich durch kompakte Bauweise, hohe Energieeffizienz und flexible Konfigurationsmöglichkeiten aus. Optionen wie polarisationserhaltende Fasern, externe Kavitätenaufbauten und abstimmbare Wellenlängen erlauben maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen. Präzise Temperatur- und Stromregelmechanismen sichern eine stabile, hochgenaue Lichtausgabe und gewährleisten zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Bereichen wie faseroptischer Sensorik, medizinischer Diagnostik und industrieller Fertigung.