Labormesstechnik. für Lichtwellenleiter und Datenübertragung. Bulletin No. 4017

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1 für Lichtwellenleiter und Datenübertragung Bulletin No

2 Ihre Ansprechpartner Vertrieb Dr. Andreas Hornsteiner Vertriebsbereichsleitung Deutschland Optische Nachrichtentechnik Tel Fax Mobil Stefan Wiener Vertrieb PLZ 7-9 Deutschland, Österreich, Schweiz LWL-Technik LWL-Messtechnik Tel Fax Mobil Michael Riess Vertrieb PLZ 7-9 Deutschland LWL-Technik Datenmesstechnik Tel Fax Mobil Dr. Christina Manzke Vertrieb Niederlassungsleitung Berlin PLZ 0-3 Deutschland LWL-Technik LWL-Messtechnik Netzwerktechnik Tel Fax Mobil Christian Schöbel Vertrieb Österreich, Schweiz Transceiver Netzwerklösungen Datenmesstechnik Tel Fax Mobil c.schoebel@laser2000.at Fritz Schwarz Consultant Optische Nachrichtentechnik Mobil Fax f.schwarz@laser2000.de Heiko Pierchalla Vertrieb PLZ 0-2 Deutschland Datenmesstechnik Transceiver Netzwerklösungen Tel Fax Mobil h.pierchalla@laser2000.de Michael Oellers Vertrieb Niederlassungsleitung West PLZ 3-6 Deutschland LWL-Technik LWL-Messtechnik Netzwerktechnik Tel Fax Mobil m.oellers@laser2000.de Milan Buday Consultant Tschechische Republik, Slowakai, Ungarn Optische Nachrichtentechnik Tel Fax m.buday@laser2000.cz Vertriebsinnendienst Andrea Wagner Leitung Innenvertrieb LWL-Technik Datenmesstechnik Tel Fax a.wagner@laser2000.de Sandra Grothwinkel Vertriebsassistenz LWL-Technik LWL-Messtechnik Netzwerktechnik Tel Fax s.grothwinkel@laser2000.de Sabine Beausencourt Vertriebsassistenz LWL-Technik LWL-Messtechnik Netzwerktechnik Tel Fax s.beausencourt@laser2000.de Angela Dietrich Sachbearbeitung Auftragsabwicklung Optische Nachrichtentechnik Tel Fax a.dietrich@laser2000.de Susanne Kemeter Vertriebsassistenz LWL-Technik Datenmesstechnik Service & Support Kundenservice Optische Nachrichtentechnik Seminare Tel Fax s.kemeter@laser2000.de Aila Kick Sachbearbeitung Auftragsabwicklung Optische Nachrichtentechnik Tel Fax a.kick@laser2000.de Laser 2000 GmbH Argelsrieder Feld 14 DE Wessling München/Deutschland Tel Fax info@laser2000.de Service-Hotline Service-Center und Kalibrierdienst Büro Bamberg Hängbergstrasse 18 DE Zapfendorf Tel Fax info@laser2000.de Büro Berlin Pasedagplatz 3-4 DE Berlin Tel Fax info@laser2000.de Büro Mönchengladbach Ohlerkamp 4 DE Mönchengladbach Tel Fax info@laser2000.de Büro Wien Dipl.-Ing. Christian Schöbel AT-1160 Wien Tel Fax info@laser2000.at Büro Tschechien Vlašimska 1928 CZ Benešov Tel Fax m.buday@laser2000.cz

3 Dienstleistungen Inhaltsverzeichnis Service Allgemeine Infos Ansprechpartner... 2 Vorwort... 4 Stichwortverzeichnis Katalogbestellung...83 Dienstleistungen Service Seminare und Workshops... 5 Service-Center und Kalibrierdienst... 6 Miet- und Leihgeräte LWL-Technik und LAN... 7 Leasing... 8 Gebraucht- und Demo-Pool... 8 Labormesstechnik Einführung... 9 Multiple Application Platform MAP Instrumente Lichtquellen Faseroptische Leistungsmessgeräte Faseroptische Verstärkung Faseroptische Schalter Polarisationsmesstechnik...35 Polarisationsmanagement...40 Polarisationmodendispersion...45 Optische Verzögerungsstrecken Optische Spektrumanalysatoren Plastic Optical Fiber POF Handmessgeräte...53 POF Handmessgeräte...53 POF Labormesstechnik...54 Sonderlösungen...54 Modulierte LED-Quelle für POF Optische Schalter für POF...54 Optisches POF-Leistungsmessgerät...54 Optische Abschwächer...55 Pattern-Generator...55 Datenmesstechnik Systeme für die Fertigung Kopplerziehtische...60 Spleißtechnik FITEL S183PMII und FITEL S184PM Faserbrechgeräte...63 Spleißvorbereitung...63 Poliermaschinen...64 Poliermaschine für die Fertigung...64 Poliermaschinen für besondere...66 Inspektion Interferometer...68 DAISI-Interferometer für LWL-Stecker...68 Option: DPX-DPLC-DAISI-MTRJ D-SCOPE Das preiswerte Interferometer...69 KKV2 Koncentrik V Inspektion Mikroskope Inspektion von LWL-Steckeroberflächen oder Transceivern Tisch-Videomikroskope Tisch-Videomikroskope analog Backpanel-Mikroskope Handmikroskope Inspektion Mikroskope D-SCOPE Reinigung Professionelle LWL-Steckerreinigung mit CleanBlast Optische Komponenten Übersicht Optische Komponenten Passive und aktive Komponenten Racklösungen Installationstechnik Verbinden und Messen von Glasfaserleitungen Netzwerktechnik Optische Übertragungstechnik...80 Übertragungssysteme...80 FSO und Millimeterwellen(>30 GHz)...80 Transceiver...80 Physical Layer Test Analyse komplexer Modulationsformate...56 Ethernet-Test Next-Gen Carrier Ethernet-Testlösung...58 HST3000 Ethernet SIM (Service Interface Modul)...58 VDSL WAV-MTS4000-VDSL...59 JDT-HST-3000-VDSL

4 Vorwort Sehr geehrte Kunden und Freunde unseres Hauses, als einer der führenden europäischen Anbieter für die Optischen Technologien freuen wir uns, Ihnen unseren neuen Spezialkatalog Labormesstechnik für Lichtwellenleiter und Datenübertragung vorstellen zu können. Dieser Katalog ergänzt unsere Broschüren im Bereich der Netzwerk- und Lichtwellenleitertechnik. Aus Aktualitätsgründen haben wir uns entschieden, unseren bisherigen großen LWL-Gesamtkatalog nun in vier eigenständige Kataloge zu teilen. So bieten wir Ihnen zukünftig folgende Übersichtskataloge für die Lichtwellenleiter- und Netzwerktechnik an: LWL-Installationstechnik und Feldmesstechnik für Datennetze LWL-Komponenten Netzwerk- und Übertragungstechnik Im vorliegenden Katalog stellt Ihnen das Laser 2000-Team die neuesten und innovativsten Geräte im Bereich Labor, Entwicklung, Fertigung, Forschung und Qualitätssicherung aus unserem Produktspektrum vor. Darüber hinaus erweitern auch immer zahlreiche neue Produkte unser umfangreiches Angebotsspektrum, zukünftige Neuvorstellungen finden Sie tagesaktuell unter Schauen Sie rein, es lohnt sich! Neu sind nun auch Messlösungen im Bereich Protokoll-, Netzwerktechnik und Mobilfunkapplikationen. Fordern Sie weitergehende Unterlagen hierzu bei uns an. Darüber hinaus, sollten Sie eine spezielle Fragestellung haben, eine spezifische Lösung suchen, die Sie nicht auf Anhieb finden, rufen Sie unsere Spezialisten an, wir beraten Sie gerne und stellen Ihnen Ihre Lösung zusammen. Gerne besuchen wir Sie bei Interesse auch vor Ort in Ihrem Hause oder bieten Ihnen ausführliche Fachseminare und unsere Servicedienstleistungen an. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin. Trends in der Breitband-, LWL- und Netzwerktechnik Im Zeitalter der zunehmenden digitalen Kommunikation und Vernetzung spielen der Netzausbau, die Breitbandversorgung von Firmen, Heimarbeitsplätzen und Privathaushalten, sowie damit zusammenhängende Infrastrukturmaßnahmen eine immer größere Rolle für die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft. Auch ist die schnelle Kommunikation aus dem privaten Bereich nicht mehr wegzudenken. Hierzu müssen neue, leistungsfähigere Technologien entwickelt, weiterentwickelt und in die Umsetzung gebracht werden. Die Anforderungen an die Netzstrukturen, Komponenten, Subsysteme und Systeme werden in immer kürzeren Zeiträumen immer höher. So ist die messtechnische Prüfung, Überwachung und Qualitätssicherung aller beteiligten Komponenten und Systeme unabdingbar. Dies beginnt bei der Kontrolle der LWL-Stecker mit der nun dort eingeführten Norm für die Oberflächenqualität der Stecker (die nun für LWL-Netze maßgeblich und Qualitätsstandard ist) und endet bei der Qualifizierung der komplexen Kodierungsverfahren für 100 GBit (und höhere) Übertragungsraten. Die hohen Ansprüche an die Datenübertragung müssen nun auf allen Ebenen messtechnisch geprüft und überwacht werden. Zukünftige Anforderungen an die Glasfasertechnik durch neue Entwicklungen Der Bandbreitenbedarf aller Netze steigt unaufhörlich. Die Glasfaser ist nun schon länger das Medium der Wahl, den letzten Kupferstrecken (Stichwort: die letzte Meile) rückt die Glasfaser immer näher, Fiber To The Home (FTTH, allgemein FTTx x ist hier je nach Ausbausstufe frei belegbar), die Glasfaser bis zum Endanwender wird nun Realität. Auch im deutschsprachigen Bereich stehen viele große wie kleine Telekommunikationsanbieter in den Startblöcken für den großen Breitbandausbau, sei es über Glasfaser oder Mobilfunk. Dies führt zu guten bis sehr guten Aussichten im weiteren Ausbau der Glasfasernetze und Infrastrukturen. Einerseits muss die Bandbreite bei großen landes- und weltweiten Netzen (WAN, MAN) ausgebaut werden, andererseits wird die Struktur für FTTx vorbereitet große Pläne liegen bereits in den Schubladen der Anbieter. Hierzu werden effiziente, professionelle und wartungsarme Geräte für die Installation, die Abnahme- und Kontrollmessung, sowie für die Wartung im Feld benötigt. An dieser Stelle setzen wir mit unserer 25jährigen Erfahrung, unseren fachkompetenten Mitarbeitern, dem kundenorientierten Service und Support und unserem Schulungs-, Dienstleistungs- und Mietservice an, um Ihnen eine optimale Ausgangslage für Ihre Projekte zu ermöglichen. Dr. Andreas Hornsteiner Geschäftsführer und Vertriebsbereichsleiter Optische Nachrichtentechnik 4

5 Dienstleistungen Service Seminare und Workshops Individuelle Schulungslösungen und Lehrgänge In den Zeiten sich rasant entwickelnder Technik im Kommunikationsbereich ist die Ausbildung und die regelmäßige Schulung von Mitarbeitern Voraussetzung für das Bestehen und die Konkurrenzfähigkeit auf einem bewegten Markt. Wissen über Installation, Grundlagen und Komponenten der LWL- Technik entscheiden über Ihre erfolgreiche Positionierung am Markt. Laser 2000 bietet Ihnen LWL-Seminare, Schulungen, Workshops und Symposien an. OTDR-Workshop LWL-Symposium Wir führen Grundlagenschulungen der LWL-Technik, OTDRund FTTx-Workshops durch. Diese werden sowohl in unserem Haus als auch vor Ort, in einem Seminarzentrum, in Firmen oder Instituten durchgeführt. Ebenfalls bieten wir die Möglichkeit, Individualseminare in Ihrem Haus durchzuführen. Hier wird nach Vorbesprechung individuell auf den jeweiligen Kenntnisstand der Interessenten eingegangen und gezielt innerhalb eines Ein- oder Zweitagesseminars ausgebaut. Die praxisnahe Gestaltung dieser Seminare und Schulungen bietet den größtmöglichen Lernerfolg in kurzer Zeit. Grundlagenseminare Im Grundlagenseminar LWL-Installationstechnik werden beispielsweise folgende Themen behandelt: Theoretischer Teil Grundlagen der LWL-Technik, Entwicklung und theoretischer Hintergrund Nichtlösbare LWL-Verbindungen Spleißtechnik Lösbare LWL-Verbindungen faseroptische Steckverbindungen LWL-Messtechnik, Grundlagen, Praxis und Einsatz (Dämpfungsmessung/OTDR u. a.) Symposium Das Symposium zu aktuellen Themen der LWL- und Netzwerktechnik hat seit vielen Jahren einen festen und einmaligen Stellenwert im deutschsprachigen Raum. Diese beliebte Veranstaltung, die Laser 2000 zusammen mit Partnerfirmen organisiert, hat es sich zur Aufgabe gemacht, ausgehend vom aktuellen Status der Netzwerkwelt die zukünftigen und visionären Entwicklungen zu betrachten. Hierzu laden wir zahlreiche Referenten namhafter Systemhersteller, Netzbetreiber, Komponentenhersteller, aber auch aus Installation, Anwendung und Planung ein. So konnten wir hier bereits Referenten von Cisco, Alcatel, Lucent, Siemens, ADVA, T-Systems, T-Mobile, Controlware, Acterna/JDSU und vielen anderen Firmen und Carriern begrüßen. Lassen Sie sich diesen Markteinblick nicht entgehen. Den aktuellen Termin entnehmen Sie ebenfalls unserer Internetseite. Termine Die aktuellen Seminartermine, Austragungsorte sowie das Anmeldeformular entnehmen Sie unserer Webseite Praktischer Teil Spleißtechnik mit verschiedenen Geräten, Unterschiede, Einsatzbereiche LWL-Messtechnik (OTDR und Dämpfungsmessung) Praktische Hilfsmittel für den LWL-Installateur, Fehlersuche an LWL-Strecken Hilfsmittel und Werkzeuge für die Installation Steckerkonfektion Workshops und Spezialseminare Weiterführende Seminarthemen und Workshops bieten wir für folgende Bereiche an: OTDR-Spezial-Workshop FTTx-Seminar Auf Kundenwunsch bieten wir zusätzlich diese Seminare an: Dispersions-Messtechnik (CD und PMD) Spektrale Messtechnik, DWDM-Messtechnik Messen und Fehlersuche an LWL-Systemen Weitere Spezialthemen auf Anfrage! Ansprechpartner Susanne Kemeter

6 Dienstleistungen Service Service-Center und Kalibrierdienst Kompetenz, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit im Servicefall oder bei benötigten Kalibrierungen Ihrer Geräte sind in der heutigen Zeit entscheidende Faktoren in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Laser 2000 legt größten Wert auf die optimale Betreuung Ihres Anliegens. Im Bereich der Kalibrierung von LWL- und Kupfer-Messtechnik bieten wir Ihnen einen herstellerübergreifenden Service, fragen Sie unter der untenstehenden Rufnummer bei uns an oder füllen Sie unser Serviceanfrageformular unter in der Rubrik Service & Dienstleistungen aus! Spleißtechnik, zertifiziertes FITEL-Service-Center Wartungsarmut ist heute eines der wichtigsten Kriterien für moderne Spleißtechnik. Obwohl FITEL-Geräte auf Wartungsarmut, Robustheit und lange Standzeiten optimiert sind, hat sich eine regelmäßige (jährliche) Wartung der Geräte als sinnvoll erwiesen. Das FITEL-Servicezentrum bietet Ihnen für alle FITEL Spleiß- und Faserbrechgeräte regelmäßige Servicechecks, Jahresüberprüfungen mit Überprüfungssiegel sowie einen flexiblen Wartungs- und Reparaturservice an. Jahresüberprüfung eines FITEL-Spleißgerätes Unsere geschulten Techniker und Support-Ingenieure führen die gewünschten bzw. erforderlichen Wartungs- und Reparaturarbeiten in unserem Haus schnell und zuverlässig durch. Auch vor Ort-Einsätze können gebucht werden. So entstehen für Sie nur kurze Ausfallzeiten Ihrer Geräte. Natürlich stehen Ihnen (je nach Verfügbarkeit) während der Servicearbeiten oder für den sonstigen Bedarf eine große Anzahl von Leihgeräten gegen Kostenbeteiligung zur Verfügung. Gerätekalibrierung Das Servicezentrum von Laser 2000 führt die Kalibrierung von nahezu allen optischen Geräten herstellerübergreifend durch. Sie können alle Ihre optischen Leistungsmessgeräte, Lichtquellen, OTDR s, LAN-Tester etc. bei uns zum Kalibrieren einsenden. Die Bandbreite unserer Kalibriermöglichkeiten umfasst alle gängigen Wellenlängenbereiche unterschiedlicher Gerätetypen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Möglichkeit, das All in One-Prinzip zu nutzen. Die verschiedenen Gerätetypen werden an einer Kalibrierstation neu kalibriert und nach ISO 9001 mit Original-Kalibrierzertifikat versehen. Nennen Sie uns einfach den Gerätehersteller und -typ. Wir erstellen Ihnen umgehend ein Angebot. Justage und Reinigung eines FITEL-Spleißgerätes Online-Serviceanfrageformular unter Webcode: 4078 Weitere Fragen? Wenden Sie sich bei Interesse an unsere Mitarbeiter im Service-Center oder informieren Sie sich im Internet unter in der Rubrik Service & Dienstleistung. Service-Hotline Vertriebsassistentin Susanne Kemeter

7 Laser 2000 Ihr starker Partner Jederzeit handlungsfähig zu sein und in schneller Ausführung Dienstleistungen zu erbringen, dies sind wichtige Argumente für die erfolgreiche Bewältigung von Projekten, Ausschreibungen und Serviceeinsätzen in der LWL-Installation. Laser 2000 steht Ihnen als kompetenter Partner und Berater mit Rat und Tat zur Seite. Unser weitgefächerter Leihgerätepool im Bereich der LWL-Spleißgeräte und Messtechnik unterstützt Ihre Leistungsfähigkeit. Der Leihgeräte-Pool Wir bieten Ihnen in unserem Miet- und Leihpool eine große Anzahl an Geräten mit Zubehör. Leihgeräte sind eine interessante Alternative sowohl für Neueinsteiger, als auch für Kunden mit kurzfristig erhöhtem Installationsbedarf. Mit Laser 2000 haben Sie einen starken Partner an Ihrer Seite, der Ihnen bei projektbezogenen Engpässen schnell und zuverlässig weiterhilft und Ihnen so die Möglichkeit bietet, unkompliziert und flexibel, ohne größere Investitionen, auf die jeweilige Marktanforderung zu reagieren. Auch mögliche Ausfallzeiten während notwendiger Gerätereparaturen lassen sich durch die Nutzung eines Mietgerätes einfach überbrücken. Testen vor dem Kauf Sie wollen das Gerät vor dem Kauf ausgiebig testen? Mieten Sie es, wir rechnen Ihnen bei Kauf innerhalb einer Frist den Großteil des Mietpreises auf den Kaufpreis an. Es stehen Ihnen eine große Auswahl an marktführenden Geräten im Laser 2000 Leihgerätepool zur Verfügung. Nutzen Sie unser breites Angebot an Miet- und Leihgeräten, wann immer Bedarf besteht! Der Miet- und Leihgeräte-Pool umfasst u.a. folgende Geräte Vollautomatische Handspleißgeräte in V-Nut und 3-Achsentechnologie Faserbrechwerkzeuge OTDR Messgeräte Dämpfungsmessgeräte Inspektionsmikroskope POF-Messgeräte Um einen reibungslosen Ablauf in der Abwicklung garantieren zu können, bitten wir Sie, möglichst Ihr benötigtes Mietoder Leihgerät bis zu 14 Tage, bzw. so früh wie möglich vor dem Leihtermin zu reservieren. Natürlich unterstützen wir Sie auch in kurzfristig entstandenen Notfällen schnell und kooperativ, abhängig von der Verfügbarkeit der Geräte. Preisliste und Lieferung Die Mietpreise sind gestaffelt nach Leihdauer, gerne senden wir Ihnen die aktuelle Liste auf Anfrage per Post oder zu. Alle Lieferungen bis hin zum Overnight Express sind möglich. Dienstleistungen Service Miet- und Leihgeräte LWL-Technik und LAN Andrea Wagner Vertriebsassistentin Susanne Kemeter

8 Dienstleistungen Service Leasing Sie wollen Ihr neues Spleißgerät, das OTDR, die Poliermaschine, das Labormessgerät oder Ihr Gesamt-Installationsset mieten oder leasen? Laser 2000 bietet in Zusammenarbeit mit einem marktführenden Leasingpartner für alle Investitionen auch Leasingangebote oder Mietkauf für Investitionsgüter an. Einige Vorteile des Leasings liegen in Investieren ohne Kapitaleinsatz Schonung der Liquidität Kreditlinie und bankmäßige Sicherheiten bleiben unberührt Klare Planung- und Kostengrundlage Unabhängigkeit von Zinssteigerungen Zahlung der Leasingraten aus dem laufenden Ertrag ( pay as you earn ) Leasing-Raten sind Betriebsaufwendungen Elektronikversicherung Zudem ist hier auch die Möglichkeit einer optionalen Elektronikversicherung gegeben. Weitere Fragen? Fragen Sie uns an, wir erstellen Ihnen innerhalb kurzer Zeit Ihr individuelles Leasing- oder Mietkaufangebot. Andrea Wagner a.wagner@laser2000.de Vertriebsassistentin Sabine Beausencourt s.beausencourt@laser2000.de Gebraucht- und Demo-Pool Sie benötigen ein Service-Gerät für seltene Einsätze zum Spleißen und Messen? Dies muss nicht immer die neueste Technik mit allen Leistungsmerkmalen sein? Sie möchten gerne ein Gebrauchtgerät von Laser 2000 beziehen? Sie sind an einer Universität oder Forschungseinrichtung und benötigen eine günstige LWL-Lichtquelle oder ein Leistungsmessgerät? Sie wollen eine kostengünstige Lösung? Fragen Sie nach unserem Laser 2000 LWL-Gebraucht- und Demogeräte-Pool. Lassen Sie uns Ihren Bedarf wissen, wir informieren Sie gerne über unsere jeweils aktuellen Bestände. Da sich der Bestand in diesem Sektor fortlaufend verändert, bitten wir Sie, immer nur aktuelle Anfragen an uns zu richten. Reservierungen von Gebrauchtgeräten sind leider nicht möglich. Geräteankauf Bei Neuerwerb eines Gerätes kann eventuell ein Altgerät zur Verrechnung in Zahlung gegeben werden. Der anrechenbare Rücknahmewert richtet sich nach Alter, Zustand und Hersteller des Gerätes. Weitere Fragen? Wenden Sie sich an uns. Wir beraten gerne, schnell und unbürokratisch. Andrea Wagner a.wagner@laser2000.de Vertriebsassistentin Susanne Kemeter s.kemeter@laser2000.de 8

9 Einführung Faseroptische Komponenten und Systeme finden heute außer in der optischen Übertragungstechnik Einsatz in der Sensorik, Medizintechnik, Metrologie und vielen weiteren Gebieten. Die Komponenten und Systeme werden dabei immer komplexer und erfordern entsprechend leistungsfähige Messgeräte zur Charakterisierung, Evaluierung und Überprüfung aller relevanten von der Einfügedämpfung bis hin zu nichtlinearen Effekten in der optischen Faser. Photline analoge ModBox Durch den Einsatz polarisationsgemultiplexter Signale in 100 GBit/s Übertragungssystemen werden Polarisationseffekte in der Faser und in den optischen Komponenten immer wichtiger und müssen charakterisiert werden. Mit den Polarisationsmesslösungen von General Photonics stehen hierfür eine Vielzahl von Lösungen zur Verfügung. Zur Charakterisierung optischer Komponenten und als Messsystem in Produktionsumgebungen eignet sich JDSUs modulare und skalierbare Messplattform MAP-200. JDS-cFPL Fabry-Perot Laser Tischgeräte und komplette Komponenten-Testsysteme runden das Spektrum verfügbarer Lösungen ab. Gerne stellen wir eine für Ihre Messaufgabe zugeschnittene Lösung zusammen. Auch für Sensoranwendungen, um mechanische Belastungen von Baugruppen, Bauteilen oder Bauwerken zu bestimmen, bieten wir geeignete Lösungen an. Mit unseren optischen Komponenten und Messsystemen für die optische Kohärenztomographie bieten wir Lösungen an, die auch für die Entwicklung von optischen Systemen für die Materialprüfung oder in der Medizintechnik geeignet sind. Komponententestsystem SWS2000 Multiple Application Platform MAP-200 Optionales Touchpanel-Display Polarisationsmesssystem GPC-PSGA Optametras Coherent Lightwave Signal Analyzer /Pro 9

10 Multiple Application Platform MAP-200 Die modulare multifunktionale optische Messplattform MAP- 200 von JDSU erleichtert den Aufbau und das Management komplexer faseroptischer Messplätze. Sie ermöglicht den Aufbau moderner und leistungsfähiger Messlösungen bei hoher Packungsdichte und herausragender Leistungsfähigkeit hinsichtlich Dynamik und Flexibilität. Egal, ob Sie an Lösungen für Messungen optischer Fasern, Komponenten oder ganzen Systemen interessiert sind, mit den Produkten von JDSU steht für nahezu jede Applikation eine geeignete Messlösung zur Verfügung. Die Einschubmodule umfassen Lichtquellen, Detektoren, optische Abschwächer, optische Schalter, Leistungsmesser, Verstärkermodule und mehr. Eine Übersicht der entnehmen Sie aus der unten abgebildeten Tabelle. MAP-200 Grundgeräte Die modulare Laborgeräte-Plattform MAP-200 ist eine flexible Lösung für den Test und die Messung optischer Parameter im Labor oder in der Produktion. Die Grundgeräte sind in drei Konfigurationen verfügbar Tischgerät zur Aufnahme von 3 Einschüben 19 Zoll Gehäuse zur Aufnahme von 8 Einschüben und Kabelanschluss von der Vorderseite 19 Zoll Gehäuse zur Aufnahme von 8 Einschüben und Kabelanschluss von der Rückseite Die 19 Zoll Gehäuse sind auch als Tischgerät einsetzbar. Für Einschübe der ersten Generation der MAP Plattform steht ein Adapterkit zur Verfügung. Somit sind eventuell bereits vorhandene Module auch in der MAP-200 weiterverwendbar. Zur Rechnersteuerung stehen LabVIEW und dynamische Link Bibliotheken (DLL) zur Verfügung. Für die MAP-Plattform stehen 19 Zoll Gehäuse mit 8 Einschüben oder Benchtopgehäuse mit 3 Einschüben zur Verfügung Merkmale Drei Gehäuseoptionen verfügbar GPIB- und LXI kompatibel (Ethernet) Optionaler 10.4 Zoll Touch-Screen DVI-Anschluss für externe Monitore USB Schnittstelle für Tastatur und Maus Hot-Swappable Module Kompatibel mit existierenden MAP Einschüben Skalierbar, flexibel und modular Labormessplätze Produktionstest Qualitätssicherung Forschung und Entwicklung Test von Transceivern und Transpondern Test aktiver und passiver optischer Komponenten wie Laserquellen und Optische Verstärker Test an Subsystemen für 10 G und 40 G 10 Gb/s Netzwerk- Testplattform Bitfehlerhäufigkeit Extinktionsverhältnis Augendiagramme Einfügedämpfung Intrinsischer Jitter Rauschzahl Optische Verstärkung OSNR PDG PDL RL Breitbandlichtquelle Koppler und Splitter EDFA Fabry-Perot Laser Polarisationskontroller Optischer Leistungsmesser Schalter Durchstimmbarer Filter Durchstimmbarer DBR Laser Variabler Rückreflektor Variabler optischer Abschwächer en Michael Riess m.riess@laser2000.de (PLZ 7-9) Dr. Christina Manzke c.manzke@laser2000.de (PLZ 0-3) Christian Schöbel Tel c.schoebel@laser2000.at (Österreich) Vertriebsassistentin Sabine Beausencourt s.beausencourt@laser2000.de 10

11 Gehäusespezifikationen Parameter JDS-MAP-230 JDS-MAP-280 JDS-MAP-280R Kapazität 3 Einschubkassetten/Chassis 8 Einschubkassetten/Chassis 8 Einschubkassetten/Chassis Kontroller CPU Betriebssystem Interner Speicher Power PC Architektur Linux OS basiert 200 MB User Flash Storage Schnittstellen Anschlüsse USB, GPIB, Ethernet 10/100/1000Base-T USB Unterstützung für Maus, Tastatur Memory-Stick Externer Monitor MAP-200KD (Optional) oder über DVI-Port Anschlüsse USB Host USB Geräte LAN GPIB DVI Video LXI Triggers Automatisierungsmöglichkeiten Treiber Treiberkompatibilität Zugriffsmöglichkeiten 2 x Front und 2 x Rückseite 1 x Front 1 x Rückseite 1 x Rückseite 1 x Rückseite 25 Pin Micro-D-Stecker IVI-kompatibel LabView, LabWindows, VisualC++, VisualBAsic Multi-user sharing Elektrische Anschlüsse und Sicherheit Versorgung Schaltnetzteil für 100 bis 125 V AC/ 200 bis 240 V AC, 50/60 Hz (Kontroller und Netzteil im Feld austauschbar) Leistungsaufnahme 200 VA Local Interlock (lokale Verriegelung) Verriegelungsschlüssel an der Gerätefrontseite zugänglich Remote Interlock Terminalanschlüsse auf der Geräterückseite Mechanische und Betriebsumgebung Einbaukit für die Rackmontage Optional Enthalten Enthalten Abmessung 29,2 x 14,9 x 42,0 cm 49,6 x 14,9 x 42,0 cm 49,6 x 14,9 x 42,0 cm Gewicht 5,9 kg 6,8 kg 6,8 kg Betriebstemperatur 0 bis 50 C Lagertemperatur -30 bis 60 C Feuchtigkeit 15-80% rel. Feuchte/ 0-40 C nichtkondensierend MAP-200KD Display Spezifikationen Parameter Displayabmessungen 10.4 Zoll Farbdisplay Auflösung 800 x 600 Stromversorgung über Mainframe mittels MAP-200A01 Keypad, Display Kabelverbindungskit Gewicht 1,8 kg MAP Erbium-dotierte Glasfaserverstärker JDS-mEDFA-A1 Zur optischen Signalverstärkung stehen Erbiumdotierte Glasfaserverstärker (EDFA) als Einschub für die MAP-Plattform in acht unterschiedlichen Konfigurationen zur Verfügung. Diese umfassen Pre-amplifier, Booster und In-line Verstärker. Es sind Lösungen mit Ausgangsleistungen im Bereich von 14 dbm bis 21 dbm erhältlich. Verstärkereinschub für MAP-Plattform Merkmale Inline-, Pre-amp und Booster-Verstärker Hohe Ausgangsleistung Niedrige Rauschzahl Monitor- und Alarmfunktionen DWDM SONET/SDH OSNR Messaufbauten und Experimente Forschung und Entwicklung Spezifikationen MAP Erbium-dotierte Glasfaserverstärker Parameter Art des Verstärkers Pre-amp Booster Booster high power In-line Booster DWDM Pre-amp Booster In-line Betriebswellenlänge nm nm nm nm nm nm nm nm Eingangssignal Single channel Single channel Single channel Single channel Multi channel (DWDM) Single Channel Single Channel Single Channel Gesättigte Ausgangsleistung (min) 1 > 14 dbm > 17 dbm > 20 dbm > 17 dbm >21 dbm > 15 dbm > 15 dbm > 20 dbm Rauschzahl (max) 2 < 3.3 db < 4.5 db < 5.0 db < 4.1 db < 5.5 db < 5.2 db < 5.5 db < 5.5 db Small signal gain (min) 3 > 37 db >30 db >32 db >35 db >25 db >24 db >22 db >28 db Input/output monitors Nein Ja Ja Nein Ja Nein Ja Ja Polarization dependent loss (PDL) (max) < 0.2 db < 0.2 db < 0.2 db < 0.2 db <25 db < 0.3 db < 0.3 db < 0.3 db Polarization mode dispersion (PMD) (max) < 0.5 ps < 0.4 ps < 0.4 ps < 0.5 ps < 0.65 ps < 0.6 ps < 0.6 ps < 0.6 ps Input/output isolation (typi.l) N/ A/32 db 45/32 db 45/32 db 32/32 db 32/32 db N/ A/40 db 40/40 db 40/40 db Spectral gain flatness (max) (p-p) 4 N/A N/A N/A N/A < 1.6 db N/A N/A N/A Betriebstemperatur 0-40 C Lagertemperatur Abmessungen (W x H x D) 4.06 x x 37,03 cm Gewicht 1.3 kg Alle Spezifikationen bei 1550 nm und 23 C. 1 gemessene Sättigungsausgangsleistung: bei 1550 nm bei Pin = -4 dbm bei 1550 nm bei Pin = -4 dbm (mid-span) für Model 1550, 1552, 1554, 1558 bei 1590 nm bei Pin = 0 dbm (mid-span) für Model 1590, 1592, gemessene Rauschzahl: bei Pin = -30 dbm für Model 1550 bei Pin = -4 dbm für Model 1552,1558,1592 bei Pin = -20 dbm für Model 1554, 1590, Small signal gain gemessen: bei Pin = -30 dbm für Model 1550 bei Pin = -20 dbm für Model 1552,1554,1590,1592,1594 bei Pin = -4 dbm für Model Flatness optimiert: für Pin = -4 dbm für Model

12 MAP Präzisionsabschwächer JDS-mVOA-A2 Die hochauflösenden optischen Abschwächer verfügen über einen großen Wellenlängenbereich. Sie sind als Multimode und Singlemodeausführung erhältlich. In einem Einschubmodul lassen sich bis zu zwei Abschwächer unterbringen. Optional stehen ein optischer Monitorausgang und eine interne optische Leistungsüberwachung zur Verfügung. Optischer Abschwächer für MAP-Plattform Merkmale Niedrige Einfügedämpfung Geringe Polarisationsabhängigkeit Breiter Wellenlängenbereich Hohe Einstellgeschwindigkeit Bis zu 2 W Eingangsleistung für Highpower Singlemodeversion Pegelanpassung der einzelnen Kanäle in DWDM- Charakterisierung optischer Verstärker Bitfehlermessungen Simulation der Einfügedämpfung Receiver- und Transmitter-Test Spezifikationen MAP Präzisionsabschwächer Parameter Singlemodefaser mit Singlemodefaser ohne Multimodefaser mit Multimodefaser ohne Leistungsmonitoring Leistungsmonitoring Leistungsmonitoring Leistungsmonitoring Wellenlänge 1260 bis 1650 nm 750 bis 1350 nm Einfügedämpfung <= 1,7 db <= 1,0 db <=2,2 db <=1,5 db Dämpfungsbereich 70 db 65 db Wiederholgenauigkeit der Dämpfung ±0.01 db 0,01 db Genauigkeit der Dämpfung ±0,1 db ±0,1 db Einstellgeschwindigkeit > 25 db/s typisch > 20 db/s typisch Auflösung 0,001 db 0,001 db Max. Eingangsleistung +23 dbm/+33 dbm +23 dbm/+27 dbm PDL <= 0,05 db <= 0,15 db Rückreflexion > 55 (APC) / 45 db (PC) > 30 db Relative Genauigkeit der Leistungsmessung - ±0,03 db - ±0,03 db Wiederholgenauigkeit - ±0,015 db - ±0,015 db Auflösung - 0,001 dbm - 0,001 dbm Strahlblockierung > 100 db Betriebstemperatur 0 bis 50 C Abmessungen 4,06 x 13,26 x 37,03 cm Gewicht 1,1 kg (single) / 1,3 kg (dual) MAP Polarisationskontroller JDS-mPCS-A1 Der effiziente und präzise Polarisationskontroller liefert beliebige Polarisationszustände. Er lässt sich auch als Teil eines Polarisationsanalysators verwenden. Er besteht aus drei rotierenden Elementen: ein Polarisator mit hohem Extinktionsverhältnis, einem Lambda-Viertel und einer Lambda-Halbe Platte. Polarisationskontroller für MAP-Plattform Merkmale Komplette Kontrolle der Polarisation Optimiert für IEEE Std.802.3ae 10 GbE Test Kompakte Bauform Hohe Genauigkeit und schnelle Achsausrichtung PDL-Charakterisierung Bestimmung des Rauschverhaltens von EDFAs Dispersion Panelty-Bestimmung Charakterisierung des Signal/Rauschabstandes Spezifikationen MAP Polarisationskontroller Parameter 1310 nm 1550 nm Wellenlängenbereich nm nm Einfügedämpfung (IL) 1,3 < 1.5 db < 1.5 db Variation der Einfügedämpfung über die Wellenlänge 1,3 ±0.1 db ±0.1 db Variation der Einfügedämpfung über die Rotation 1,3,4 ±0.05 db ±0.05 db Rückflussdämpfung (RL) >45 db >45 db Extinktionsverhältnis 2 >40 db Genauigkeit der Ausrichtung der schnellen Achse <±0.5 Winkelgenauigkeit ±0.1 Auflösung der Rotation Max. Rotationsgeschwindigkeit pro Element 900 /s Max. optische Eingangsleistung 200 mw Kalibrierintervall 2 Jahre Betriebstemperatur 10 bis 40 C Lagertemperatur -30 bis 60 C Abmessungen 4.06 x x 37,03 cm Gewicht 1.6 kg 1 Von 1520 bis 1630 nm für die 1550 nm Version. 2 gemessen mit einer > 45 db polarisierten schmalbandigen Quelle. 3 bei 23 C ±5 C. 4 Variation der Einfügedämpfung bei Verwendung einer inkohärenten (breitbandigen) Quelle mit unterschiedlicher Rotationsgeschwindigkeit der beiden Lambda-Platten. Michael Riess m.riess@laser2000.de (PLZ 7-9) Dr. Christina Manzke c.manzke@laser2000.de (PLZ 0-3) Christian Schöbel Tel c.schoebel@laser2000.at (Österreich) Vertriebsassistentin Sabine Beausencourt s.beausencourt@laser2000.de 12

13 MAP Variabler Backreflektor JDS-mVBR-A1 Der variable Backreflektor liefert exakt definierte Rückflussdämpfungen zur Bestimmung der Systemempfindlichkeit oder Degradation in Abhängigkeit von Rückreflexionen. Es stehen Multimode und Singlemode Versionen zur Verfügung. Optional auch mit Tapkoppler zur Überwachung der Signalpegel. Variabler Backreflektor Merkmale 0,4 db Auflösung 850/1310 nm oder 1310/1550 nm SM oder MM Faser Merkmale Entwicklung und Test von Transmitter/Receiverlösungen Rückreflexionsmessung an optischen Steckverbindern Qualitätssicherung Laserentwicklung und Fertigung Spezifikationen MAP Variabler Backreflektor Parameter Singlemode (SMF) Multimode (MMF) ohne Koppler mit 50/50 Koppler ohne Koppler mit 50/50 Koppler Wellenlängenbereich 1260 bis 1650 nm 750 bis 1350 nm Maximaler Rückreflexionsgrad > -5.0 db > -9.5 db > -5.0 db > -9.5 db Maximaler Rückreflexionsgrad (APC/PC) < -60 db /< -45 db -30/< -30 db Einfügedämpfung (IL) (Eingang zu Ausgang) 1,2,3 N/A < 5.0 db N/A < 6.0 db Relative Genauigkeit der eingestellten Rückreflexion 1,3,4 ±0.2 ±0.4 Auflösung Rückreflexionseinstellung Faser 9/125 um 50/125 oder 62.5/125 µm Polarization dependent loss (PDL) 1 < 1.0 db N/A Max. optische Eingangsleistung 200 mw Kalibrierintervall 2 Jahre Aufwärmzeit 30 Minuten Betriebstemperatur 0 bis 50 C Lagertemperatur - 30 bis 60 C Abmessungen 4.06 x x 37,03 cm Gewicht 1.1 kg (single) / 1.3 kg (dual) 1 Bei 1310±15 und 1550±15 nm für SM und bei 850±15 nm und 1310±15 nm für MM units. 2 Inklusive einem Stecker-Stecker-Übergang. 3 Bei 23±5 C. 4 Von der maximalen Rückreflexion bis -40 db für SM und von der maximalen Rückreflexion bis -25 db für MM. MAP durchstimmbarer Filter (Gitter basiert) JDS-mTBF-A1 Der durchstimmbare Bandpassfilter ermöglicht die kontinuierliche Durchstimmung des Wellenlängenbereiches von 1420 bis 1630 nm. Das Standardmodul erlaubt optische Eingangspegel bis 300 mw. Für High Power stehen Module mit einem maximal zulässigen optischen Eingangspegel von 1000 mw bereit. Durchstimmbarer Filter für die MAP-Plattform Merkmale Schmalbandig Niedrige PDL Großer Wellenlängenbereich Hohe optische Eingangsleistung möglich ASE-Unterdrückung Charakterisierung optischer Verstärker BER-Test Test durchstimmbarer Laser Spezifikationen MAP durchstimmbarer Filter (Gitter basiert) Parameter Model C Model G Model K Wellenlängenbereich nm nm nm Filtercharakterisitik Gaussian Gaussian Gaussian -3 db Bandbreite nm ±15% 0.25 nm ±15% 0.55 nm ±15% 3/20 db Verhältnis ± ± ±0.05 Einfügedämpfung (IL) 2 ( nm) < 6.0 db < 5,8 db < 5,8 db ( nm) < 8.0 db < 8.0 db < 8.0 db Eingangsleistung mw oder 1 W 300 mw Rückflussdämpfung (RL) 4 >45 db Wellenlängenauflösung nm Polarization dependent loss (PDL) 5 ( nm) < 0.3 db Durchstimmgeschwindigkeit > 5 nm/s Peak to average background noise >45 db Genauigkeit ±0.2 nm Genauigkeit der Peaksuche < 0.2 db von der Spitzenausgangsleistung Polarisationsmodendispersion (PMD) < 0.3 ps Variation der Gruppenlaufzeitverzögerung innerhalb der -3 db Bandbreite < 5 ps Empfohlenes Kalibrierintervall 1 Jahr Betriebstemperatur 10 bis -40 C Lagertemperatur - 10 bis 60 C Abmessungen 8.12 x x 37,03 cm Gewicht 2.3 kg 1 Gemessen bei1550 nm. 2 Ohne Einfügeverlust des optionalen Tap-Kopplers. 3 Bei 23 C + 5 C. 4 Bei selektierter Wellenlänge. 5 Die Eingangsleistung liegt im Bereich von -20 dbm bis +20 dbm. Ohne Berücksichtigung von PDL-Effekten. 13

14 MAP optisches Leistungsmessgerät JDS-mOPM-B1 Die optischen Leistungsmesseinschübe verfügen über eine hohe Linearität, extrem geringen polarisationsabhängigen Verlust (PDL) und hohe Genauigkeit. Die Leistungsmessmodule sind mit drei unterschiedlichen Detektoren für allgemeine oder erhöhte Anforderung und in einer Version für hohe optische Pegel verfügbar. Pro Einschub sind ein, zwei oder vier Detektoren möglich. Als neues Feature sind auch Module mit externen Detektormessköpfen verfügbar. Leistungsmesseinschub für MAP-Plattform Merkmale Detektoren entweder im Modul integriert oder als externer Messkopf nm Wellenlängenbereich Hohe Eingangspegel bis 2 W Option für zwei oder vier Detektoren pro Modul Pegelmessung der einzelnen Kanäle in DWDM- Charakterisierung optischer Verstärker Bitfehlermessungen Pegelüberwachung Receiver- und Transmitter-Test Spezifikationen MAP optisches Leistungsmessgerät Parameter Leistungsmessgerät für Leistungsmessgerät für Leistungsmessgerät für allgemeine Anforderungen erhöhte Anforderungen hohe optische Pegel Detektorelement InGaAs TEC InGaAs Filtered InGaAs Detektorgröße 2 mm 3 mm 2 mm Wellenlängenbereich 800 bis 1650 nm 750 bis 1700 nm 800 bis 1630 nm Leistungsbereich - 70 bis 11 dbm - 80 bis +11 dbm -45 dbm bis +27 dbm Faser 1 SMF und MMF mit NA 0.27 (max. Kerndurchmesser 62,5 µm) Maximaler Kerndurchmesser für Einzelfaser 62.5 um (NA < 0.27) Unsicherheit bei Referenzbedingungen 2 Gesamtunsicherheit 3 ±2.5 % (800 bis 1510 nm) ±2,4 % (1510 bis 1600 nm) ±2,7% (1600 bis 1635 nm) ±3,2 % ±5 pw (800 bis 900 nm) ±5,2 % ±5 pw (900 bis 960 nm) ±3,1 % ±5 pw (960 bis 1510 nm) ±3,1 % ±5 pw (1510 bis 1600 nm) ±3,8 % ±5 pw (1600 bis 1635 nm) ±2.2 % (800 bis 1510 nm) ±2,3 % (1510 bis 1600 nm) ±2,5% (1600 bis 1635 nm) ±3,0 % ±1 pw (800 bis 1510 nm) ±3,1 % ±1 pw (1510 bis 1600 nm) ±3,4 % ±1 pw (1600 bis 1635 nm) ±3,9 % (800 bis 900 nm) ±3,6 % (900 bis 1300 nm) ±3,7% (1300 bis 1510 nm) ±3,8 % (1510 bis 1600 nm) ±4,0% (1600 bis 1635 nm) ±4,6 % ±100 pw (800 bis 900 nm) ±7,9 % ±100 pw (900 bis 960 nm) ±3,9 % ±100 pw (960 bis 1300 nm) ±4,4 % ±100 pw (1300 bis 1510 nm) ±4,5 % ±100 pw (1510 bis 1600 nm) ±5,2 % ±100 pw (1600 bis 1635 nm) Rauschen 4 (peak to peak) 2 pw 1 pw 50 pw Linearität (bei T = 23 ±5 C) ±0,010 db ±5 pw ±0,010 db ±1 pw ±0,010 db ±100 pw für -45 dbm bis +10 dbm ±0,03 db ±100 pw für +10 dbm bis +27 dbm Rückflussdämpfung (RL) >55 db Max. Anzahl an Kanälen 1,2 oder 4 1,2 oder 4 1,2 oder 4 Sampling-Geschwindigkeit 4 µs (250 khz) Zeitbereich für Messwert-Mittelung 20 µs bis 5 s Puffergröße Punkte Kalibrierintervall 1 Jahr Unterstützte Steckverbinder 7 FC, ST, LC, E2000, MU, MTP, Bare Fiber Aufwärmzeit 30 Minuten Betriebstemperatur 5 bis 40 C Abmessungen 4.06 x x 37,03 cm Gewicht 1.2 kg 1 Für 62,5 µm Fasern zusätzliche Unischerheit von 1 % PC Stecker und 2% für APC Stecker aufgrund des überausgeleuchteten 2 mm Detektors. 2 Referenzbedingungen: Faser: SMF-28, Umgebungstemperatur: 23 ±5 C, spektrale Bandbreite der Lichtquelle: < 6 nm, Optische Leistung am Detektor: -20 dbm. 3 SMF-28, NA der Faser 0.27, Temperatur und Leuffeucht nach Tabelle. 4 1 s Zeitbericht für Mittelung, 300 Messungen in Folge (300 ms) bei 23 ±5 C. 5 Alle Polarisationszustände, konstante Leistung, Geradschliffstecker, T = 23 ±5 C, 1550 nm ±30 nm. 6 Nur für 900 bis 960 nm, genannte Unsicherheit für C. 7 Hinweis: MT Steckergröße verhindert die Nutzung benachbarter Kanäle, daher kann eine 4 Kanal Kassette nur 2 MT Eingänge gleichzeitig nutzen. MAP Breitbandlichtquelle JDS-mBBS-A1 Die ASE-Breitbandlichtquelle bietet ein breites optisches Spektrum, das spektral geglättet ist. Die Quelle zeichnet sich zusätzlich durch ihre hohe spektrale Leistungsdichte und spektrale Stabilität aus. ASE-Quelle für MAP-Plattform Merkmale Geglättetes Spektrum Hohe spektrale Leistungsdichte Hohe spektrale Stabilität Überwachungs- und Steuerungsoptionen Spektrale Analyse optischer Komponenten System Compliance Test Sensoranwendungen Spezifikationen MAP Breitbandlichtquelle Parameter C-Band 50 mw Ausgangsleistung C-Band 100 mw Ausgangsleistung Betriebswellenlänge 1527 bis 1568 nm 1525 bis 1568 nm Gesamte optische Ausgangsleistung (Minimum) 1 50 mw 100 mw Spektral gain flatness (Maximum) db 1.6 db Stabilität der Ausgangsleistung 0.02 db Min. optische Isolation am Ausgang 45 db Betriebstemperatur 0 bis 50 C Lagertemperatur -30 bis 60 C Luftfeuchtigkeit max. 95 % RH nichtkondensierend von 0 bis 45 C Abmessungen 4.06 x x 37,03 cm Gewicht 2.3 kg 1 Gemessen bei 1550 nm bei 23 C nach einer Stunde Aufwärmzeit. 2 Flatness Bereich von 1529 bis 1565 nm für C-Band. 14

15 MAP durchstimmbarer DBR Laser JDS-mTLG-A1 Der durchstimmbare Distributed Bragg Reflector Laser ist ein durchstimmbarer Laser der neuesten Generation, ausgelegt für den Test von DWDM Komponenten und Systemen. Seine Ausgangswellenlänge ist je nach Version einstellbar auf jede ITU Wellenlänge des C- oder L-Bandes. Kanalabstände bis hinunter zu 25 GHz werden unterstützt. Das Laserdesign basiert auf einem Sampled Grating Distrubuted Bragg Reflektor mit integriertem Wavelength Locker. Die interne Leistungsüberwachung in Verbindung mit dem Wavelength Locker stellen Signalstabilität hinsichtlich Ausgangsleistung und emittierte Wellenlänge sicher. Merkmale Modul mit 1, 2 oder 4 individuellen DBR-Lasern C-Band und L-Band Versionen 38 nm Wellenlängendurchstimmbereich Geringe spektrale Linienbreite < 5 MHz Transmitter und Receiver Test Test optischer Verstärker Lastgenerierung BER-Test DWDM Systemtest Sensorik Durchstimmbares Laserdiodenmodul mtlg der MAP-Plattform Spezifikationen MAP durchstimmbarer DBR Laser Parameter C-Band L-Band Wellenlänge Durchstimmbereich 191,30 bis 196,10 THz 1528,77 bis 1567,13 nm 186,35 bis 190,95 THz 1570,01 bis 1608,76 nm Genauigkeit 1,2,3 ±2 GHz(±0,016 nm) Stabilität über 15 Minuten 1,2,3 ±0,005 nm typ. Stabilität über 24 Stunden 1,2,3 ±0,01 nm typ. Kanalabstand 25 GHz Leistung Einstellbereich 4 7 bis 13 dbm 7 bis 11 dbm Stabilität über 15 Minuten 1,2,3 ±0,005 db typ. Stabilität über 24 Stunden 1,2,3 ±0,03 db typ. Auflösung < 0,1 db typ. Spektrale Linienbreite 5 SMSR RIN <= 5 MHz 40 db min., 45 db typ. 38 db min., 45 db typ db/hz typ.; -135 db/hz max. -138,5 db/hz typ.; -13,5 db/hz max. Andere Faser Polarisationserhaltende Faser, slow axis aligned Unterstützte Faseroptiksteckverbinder FC/APC Aufwärmzeit 1 Stunde Betriebstemperatur 10 bis 40 C Abmessungen 4.06 x x 37,03 cm Gewicht 1.3 kg 1 Bei voller optischer Leistung. 2 Nach 1 Stunde Aufwärmzeit. 3 Konstante Temperatur innerhalb 25 ±3 C. 4 Leistung bei max. Ausgangsleistung C-Band >12 dbm und L-Band >10 dbm. 5 Instantanous Linienbreite des Lasers; Homodynempfänger-Messungen (Self-homodyne) zeigen eine typische Linienbreite von 50 bis 100 MHz. MAP Fabry-Perot Laser JDS-mFPL-A1 Die Fabry-Perot-Lasereinschübe bieten eine stabile Lichtquelle für die gewünschte Wellenlänge. Die ausgezeichnete Stabilität und die interne Modulation sowie die variable Einstellbarkeit der optischen Ausgangsleistung sind weitere dieser Lichtquelle. FP-Lasermodul für MAP-Plattform Merkmale Bis zu zwei unabhängige Laser pro Einschub Monitoring SM- und MM-Ausgang Interne Modulation Bestimmung der Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung PDL-Messungen DWDM-Test Spezifikationen MAP Fabry-Perot Laser Single-mode (SM) Multimode (MM) Parameter 980 nm 1310 nm 1480 nm 1550 nm 1625 nm 1650 nm 850 nm 1310 nm 1550 nm Wellenlänge 980 ±20 nm 1310 ±20 nm 1480 ±20 nm 1550 ±20 nm 1625 ±20 nm 1650 ±20 nm 850 ±20 nm 1310 ±20 nm 1550 ±20 nm Spektrale Breite (FWHM) < 5 nm < 5 nm < 5 nm < 6 nm < 7 nm < 7 nm < 8 nm < 8 nm < 8 nm Gesamte Ausgangsleistung 1,2 0 dbm -3 dbm - 3 dbm - 3 dbm -3 dbm -3 dbm -3 dbm -6 dbm -6 dbm Faser Flexcor SMF-28 SMF-28 SMF-28 SMF-28 SMF-28 - Modulation bis 20 khz 0.2 bis 20 khz Stabilität (15 Minuten) 1,2,4 ±0.005 db ±0.01 db Faserstecker FC/PC, FC/APC FC/PC, FC/APC Betriebstemperatur 10 bis 40 C 10 bis 40 C Lagertemperatur - 30 bis 60 C - 30 bis 60 C Abmessungen 4.06 x x 37,03 cm 4.06 x x 37,03 cm Gewicht 0.5 kg 0.5 kg 1 Nach 30 Minuten Aufwärmzeit. 2 Gemessen bei konstanter Temperatur von 23 ±5 C. 3 Modulationstaktverhältnis ist einstellbar von 15% bis 85 %. Die Modulationstiefe ist festeingestellt bei 100%. 4 Gemessen bei voller Leistung. 15

16 MAP LED-Lichtquelle JDS-mLED-A1 Die LED-Lichtquelle verfügt über eine hohe Ausgangsleistung mit variabler Einstellbarkeit der Ausgangsleistung. Verfügbar sind Module mit ein oder zwei LED-Quellen. LED-Einschub für MAP-Plattform Merkmale Bis zu zwei unabhängige LEDs pro Einschub Monitoring SM- und MM-Ausgang Interne/externe Modulation Komponententest System Compliance Test Sensoranwendungen Spezifikationen MAP LED-Lichtquelle Parameter Single-mode (SM) Multimode (MM) 1310 nm 1550 nm 850 nm 1310 nm 1550 nm Wellenlänge 1310 ±20 nm 1550 ±20 nm 850 ±20 nm 1310 ±20 nm 1550 ±20 nm 3 db Bandbreite > 40 nm > 40 nm - Spektraler Ripple (RB=0.1 nm) 0.35 db 0.35 db - Ausgangsleistung 1,2 0 dbm 0 dbm -3 dbm Modulation 0.2 bis 20 khz 0.2 bis 20 khz Stabilität (15 Minuten) 1,2,3 ±0.01 db ±0.01 db Faserstecker FC/PC, FC/APC FC/PC, FC/APC Betriebstemperatur 10 bis 40 C 10 bis 40 C Lagertemperatur - 30 bis 60 C - 30 bis 60 C Abmessungen 4.06 x x 37,03 cm 4.06 x x 37,03 cm Gewicht 0.5 kg 0.5 kg 1 Nach 30 Minuten Aufwärmzeit. 2 Gemessen bei konstanter Temperatur von 23 ±5 C. 3 Gemessen bei voller Ausgangsleistung. MAP optische Schaltermodule für hohe Kanalzahl JDS-mLCS-A1 Die bidirektionalen Schaltereinschübe ermöglichen es, bis zu 50 Ausgangsports mit einem Eingangsport zu verbinden. Verfügbar sind Module mit einem oder zwei optischen Schaltern. Die Schalter zeichnen sich durch ihre niedrige Einfügedämpfung und sehr guter Rückflussdämpfung aus. Optisches Schaltermodul für MAP-Plattform Merkmale Niedrige Einfügedämpfung Niedrige PDL Großer Wellenlängenbereich Hohe Rückflussdämpfung Verschiedene Portkonfigurationen wie 1xN und 2xN (1x50; 2x16) verfügbar DWDM Test Charakterisierung optischer Verstärker BER-Test Signalverteilung Spezifikationen MAP optische Schaltermodule für hohe Kanalzahl Parameter Typisch (Maximum) Singlemode SMF9/125 Typisch (Maximum) Multimode MMF 50/1 25 und 62.5/1 25 Wellenlänge 1270 bis 1670 nm 850 bis 1350 nm, 750 bis 940 nm Einfügedämpfung N < 25 (non-latching), N < 22 (latching) 0.5 (0.7) db 0.4 (0.6) db N > 25 (non-latching), N > 22 (latching) 0.8 (1.2) db 0.7 (1.0) db Polarization dependent loss (PDL) 1 N < 25 (non-latching), N < 22 (latching) 0.02 (0.04) db N/A N > 25 (non-latching), N > 22 (latching) 0.04 (0.08) db N/A Rückflussdämpfung (RL) 2 N < 25 (non-latching), N < 22 (latching) 62 (57) db 25 (20) db N > 25 (non-latching), N > 22 (latching) 55 (45) db 20 (20) db Stabilität der Einfügedämpfung N < 25 (non-latching), N < 22 (latching) ±0.02 (±0.025) db N > 25 (non-latching), N > 22 (latching) ±0.03 (±0.04) db Wiederholbarkeit schnelles Schalten N < 25 (non-latching), N < 22 (latching) ±0.005 (±0.01) db N > 25 (non-latching), N > 22 (latching) ±0.01 (±0.03) db Wiederholbarkeit zufälliges Schalten N < 25 (non-latching), N < 22 (latching) ±0.01 (±0.05) db N > 25 (non-latching), N > 22 (latching) ±0.03 (±0.08) db Crosstalk N < 25 (non-latching), N < 22 (latching) -80 db N/A N > 25 (non-latching), N > 22 (latching) -80 db N/A Schaltzeit (erster Kanal/beliebig anderer Kanal) 25/15 ms Max. optische Eingangsleistung 300 mw Lebensdauer > 100 Millionen Zyklen Betriebstemperatur - 5 bis 55 C Lagertemperatur - 30 bis 60 C Abmessungen 4.06 x x 37,03 cm Gewicht 1.3 kg maximum (abhängig von der Konfiguration) 1 Ohne Faserstecker. Alle optischen Messungen nach 1 Stunde Aufwärmzeit und stabiler Temperatur. 2 Rückflussdämpfung basiert auf Messung mit einem 1 m Pigtail (entspricht Bulkhead-Version). 16

17 MAP optische Schaltermodule für kleine Kanalzahl JDS-mSCS-A1 Die preiswerten Schaltermodule für eine geringe Anzahl an Ausgangports sind für Multimode- und Singlemode- erhältlich. Die Schalter eignen sich auch für bidirektionale und für beliebige Übertragungsprotokolle. Optisches Schaltermodul für MAP-Plattform Merkmale Niedrige Einfügedämpfung Niedrige PDL Großer Wellenlängenbereich Hohe Rückflussdämpfung DWDM Test Charakterisierung optischer Verstärker BER-Test Signalverteilung Spezifikationen MAP optische Schaltermodule für kleine Kanalzahl Parameter Single-Mode (SM) Multimode (MM) Wellenlänge 1310 und 1550 nm 850 und 1310 nm IL 1 1x2 <0.8 db <0.8 db 2x2 < 1,0 db <1,1 db RL (excludes connectors) > 55 db > 20 db PDL (SM only) < 0.1 db N/A Wiederholbarkeit ±0,05 db ±0,02 db Übersprechen < -60 db < -50 db Ausgewählter Port zu anderem Port Max. optische Eingangsleistung 300 mw Maximum Lebensdauer > 10 Millionen Zyklen Schaltzeiten < 10 ms Betriebstemperatur 0 bis 50 C Lagertemperatur - 30 bis 60 C Luftfeuchtigkeit 90 % relativ, nicht-kondensierend Abmessungen 4.06 x x 37,03 cm Gewicht 1.1 kg Maximum (abhängig von der Konfiguration) 1 Sofern nicht anders spezifiziert gelten alle Spezifikationen für den Beginn des Produktlebenszyklus bei 23 C ±3 C und 45% rel. Feuchte ±5% und optischer Eingangsleistung von -25 bis 0 dbm, ohne Stecker. MAP Utility Box JDS-mUTL-A1 Zur Integration passiver optischer Komponenten in die MAP Plattform steht die Utility Box zur Verfügung. Sie kann nahezu jede passive optische Komponente aufnehmen. Beispielsweise optische Koppler, Tapkoppler und Filterkomponenten. Kopplerkassette für MAP-Plattform Merkmale Viele Teilungsverhältnisse verfügbar Bis zu 3 Koppler pro Modul SM und MM BER-Test Komponententest Test optischer Verstärker Spezifikationen MAP Utility Box Parameter Singlemode (SM) Multiplexer 100GBE JDS-MWDM-A1100GE Singlemode (SM) Multiplexer 40GBE JDS-MWDM-A1040GE Faser 9/125 um 9/125 um Wellenlänge 1295,6 nm, 1300,1 nm 1304,6 nm, 1309,1 nm 1271 nm, 1291 nm 1311 nm, 1333 nm Einfügedämpfung <2,0 db <1,7 db Passband ±1,50 nm ±6,50 nm Ripple <0,5 db <0,5 db Return Loss > 45 db > 45 db Isolation Nachbarkanäle >15 db > 30 db Isolation Nicht-Nachbarkanäle >15 db >50 db Parameter SM Splitter/Koppler (fused) Multimode (MM) Splitter/Koppler (micro-optic) 1/99 Teilungsverhältnis 10/90 Teilungsverhältnis 30/70 Teilungsverhältnis 50/50 Teilungsverhältnis 10/90 Teilungsverhältnis 50/50 Teilungsverhältnis Faser 9/125 um 50/125 um oder 62.5/125 um Wellenlänge 1310/1550 nm 850/1310 nm Einfügedämpfung < 24.0/1.2 db < 11.8/<1.2 db < 6.5/< 2.4 db < 4.1 db < 11.8/< 1.2 db < 4.1 db Allgemein Max. optische Eingangsleistung 300 mw Anzahl der benötigen Einschubslots 1 Abmessungen 4.06 x x 37,03 cm Gewicht < 1.0 kg Michael Riess m.riess@laser2000.de (PLZ 7-9) Dr. Christina Manzke c.manzke@laser2000.de (PLZ 0-3) Christian Schöbel Tel c.schoebel@laser2000.at (Österreich) Vertriebsassistentin Sabine Beausencourt s.beausencourt@laser2000.de 17

18 Instrumente Faseroptische Komponenten und Systeme finden vorwiegend Einsatz in der optischen Übertragungstechnik. Aufgrund der preiswerten und guten Verfügbarkeit faseroptischer Komponenten für Telekommunikationsanwendungen finden diese Lösungen neben diesen ursprünglich vorgesehenen Einsatz mittlerweile auch eine breite Verwendung in anderen Anwendungsgebieten wie in der Sensorik, Medizintechnik oder Materialprüfung. Für den Test und die Qualifizierung faseroptischer Komponenten und Systeme bieten wir eine Vielzahl optischer Tischgeräte wie auch Lösungen für den Aufbau komplexer, skalierbarer modularer Messplätze an. Für jede Applikation stehen dedizierte Lösungen von der einfachen Laborlichtquelle bis hin zum komplexen Komponententestsystem und modulare und skalierbare Lösungen zur Verfügung. Kundenspezifische Systemlösungen sind auf Anfrage verfügbar. Lichtquellen Für Test-, Mess- und Kalibrieraufgaben werden in nahezu allen Bereichen der Faseroptik und Telekommunikation faseroptische Lichtquellen eingesetzt. Zur Abdeckung der jeweiligen Anforderungen sind Breitbandquellen, schmalbandige Lichtquellen oder durchstimmbare Laserquellen verfügbar. Breitbandlichtquellen Durchstimmbare DWDM ASE Quelle GPC-TCA-1000 Die SmartLight Quelle von General Photonics ist eine durchstimmbare ASE Lichtquelle. Sie kombiniert eine polarisierte ASE Lichtquelle mit einem durchstimmbaren, schmalbandigen Filter mit einer Bandbreite von 0,3 nm. Die Hauptanwendung liegt in der Emulierung von PMD-Effekten auf den Polarisationsgrad und -zustand von optischen 40 GB/s Signalen. In Verbindung mit General Photonics polarisationsoptimierter PMD-Quelle GPC-PMD-1000 ermöglicht es die ASE Lichtquelle GPC-TCA-1000, die PMD von faseroptischen wellenlängengemultiplexten Übertragungsstrecken im Betrieb zu überwachen. Eine weitere Anwendung ist die Bestimmung der PMD von optischen Übertragungsstrecken zur Bestimmung der notwendigen PMD-Kompensation. Auch bestehende Faserstrecken lassen sich hiermit Charakterisieren und Ihre Eignung für 40 G Übertragung bestimmen. Eine weitere Anwendung findet die Lichtquelle in der Charakterisierung von C- oder L-Band WDM Komponenten hinsichtlich spektraler Einfügedämpfung, polarisationsabhängiger Verluste und Rückflussdämpfung. Durchstimmbare ASE Quelle TCA-1000 Spezifikationen GPC-TCA-1000 Parameter Singlemodefaser mit Leistungsmonitoring Wellenlänge C- oder L-Band Max. Ausgangsleistung 16 dbm (C-Band) Dämpfungsbereich 20 db Kanalabstand 50 GHz Spektrale Bandbreite pro ITU Kanal 0,3 nm FWHM Einstellgeschwindigkeit < 10 ns Polarisationsdrehwinkel 45 Geschwindigkeit der Polarisationsdrehung 0,2 ms Leistungsstabilität kurzzeitig 0,004 db über 1 Minute Leistungsstabilität 0,05 db über 8 Stunden Ausgangsfaser PM oder SM PER am Ausgang 20 db min bei PM Faserausgang DOP am Ausgang (Degree of Polarization) 98% Betriebstemperatur 10 C bis 50 C Lagertemperatur -20 C bis 60 C Schnittstellen USB, Ethernet, RS-232 und GPIB Display LCD, 2 zeilige à 20 Zeichen Versorgung Unversalschaltnetzteil, V Abmessungen 8,89 cm x 35,56 cm x 35,56 cm Artikelnummer: GPC-TCA-1000-a-bb-cc a: C für C-Band, L für L-Band bb:pm für Pm Faser, SM für Singlemodefaser cc: Stecker entweder FC/PC oder FC/APC; Beispiel: GPC-TCA-1000-C-PM-FC/APC ASE Quelle, C-Band, PM-Faser und FC/APC Anschlüsse Durchstimmbare DWDM Quelle 50 GHz 0,3 nm spektrale Bandbreite pro ITU Kanal Polarisierte Lichtquelle DOP >98% Eingebauter Polarisationsrotator Interner Abschwächer zur Anpassung der Ausgangsleistung In-Service Link PMD-Messung Evaluierung von PMD-Kompensatoren Charakterisierung von DWDM Komponenten en Michael Riess m.riess@laser2000.de (PLZ 7-9) Dr. Christina Manzke c.manzke@laser2000.de (PLZ 0-3) Christian Schöbel Tel c.schoebel@laser2000.at (Österreich) Vertriebsassistentin Sabine Beausencourt s.beausencourt@laser2000.de 18

19 SLED Lichtquellen Superlumineszenz-Lichtquellen sind breitbandige Lichtquellen für die Anwendung als Laborlichtquelle, für die Charakterisierung optischer Komponenten oder als Lichtquelle für Sensoranwendungen und die optische Kohärenztomographie. Neben Laborlichtquellen sind diese auch als optische Komponenten verfügbar. GPC-SLD-101 SLED Lichtquelle für Laboranwendungen und die optische Kohärenzstomographie Hohe Stabilität Interne und externe Modulierbarkeit Große Auswahl an Wellenlängen und Optionen Optische Kohärenztomographie Fasersensoren Fasergyroskope Messtechnik Forschung und Entwicklung GPC-SLD-101 SLED Eval-Board INP-IPEVM SLED Evaluationsboard für Inphenix SLEDs INP-IPEVM Mit dem SLED Evaluationsboard lassen sich einfache SLED Quellen schnell aufbauen oder Inphenix SLEDs austesten. Auf Anfrage sind auch komplette Module oder Laborgeräte verfügbar. Hohe Stabilität Einstellbarer Treiberstrom bis 600 ma Große Auswahl an dazu passenden SLEDs (Wellenlängen und Ausgangsleistung) Spezifikationen GPC-SLD-101 Parameter Wellenlänge 750, 800, 830, 850, 1270, 1300, 1400, 1480, 1550, 1600, und andere Ausgangsleistung 0,2 mw ~ 20 mw; je nach Wellenlänge Spektrale Bandbreite 20 nm ~ 80 nm; je nach Wellenlänge Leistungsstabilität kurzzeitig ±0,02 db über 1 Stunde Leistungsstabilität ±0,05 db über 8 Stunden Ausgangsfaser PM oder SM PER 18 db min bei PM Faserausgang und Polarisierter Quelle DOP am Ausgang (Degree of Polarization) Unpolarisierte Quelle: <2% Polarisierte Quelle: >95% Temperaturstabilität 0,05 C Einstellbarer Temperaturbereich für TEC 10 ~ 40 C% Interne Modulation Sinus: 0 bis 200 khz Rechteck: 0 bis 2 khz Externe Modulation DC bis 100 khz Modulationseingang BNC Buchse Display LCD, 2 zeilige à 20 Zeichen Faseroptischer Anschluss FC/PC, FC/APC, SC/PC, SC/APC Betriebstemperatur 0 C bis 50 C Lagertemperatur -20 C bis 65 C Schnittstellen USB, Ethernet, RS-232 und GPIB Versorgung Hz Abmessungen 35,56 cm x 21,56 cm x 8,89 cm Verfügbarkeit auf Anfrage Evaluierung von SLEDs Einfache SLED Lichtquelle Fasergyroskope Messtechnik Forschung und Entwicklung Optische Kohärenztomographie Spezifikationen INP-IPEVM Parameter SLED Vorwärtsstrom Chip-Temperatur TEC Treiberstrom Leistungsaufnahme Abmessungen 650 ma max. 25 C typ. 0,4 A typ. ; 1,2 A max. 4 W typ. 7 W. max. 140 mm x 118 mm Verfügbare SLEDs für INP-IPEVM Wellenlängenfenster Artikel Ausgangsleistung (mw) FWHM (nm) Mittenwellenlänge (nm) Spektrales Ripple % Res. =0,1 nm) Strom (ma) 750 nm INP-IPSDD0701 3, ~770 20, nm INP-IPSDD0702 3, ~790 20, nm INP-IPSDD0801 1, ~830 4, nm INP-IPSDD0802 2, ~830 4, nm INP-IPSDD0803 4, ~830 4, nm INP-IPSDD0804 5, ~845 4, nm INP-IPSDD0807 8, ~845 4, nm INP-IPSDD , ~845 4, nm INP-IPSDD0805 6, ~895 4, nm INP-IPSDD0806 2, ~ 890 4, nm INP-IPSDD0901 3, ~920 4, nm INP-IPSDD , ~1030 5, nm INP-IPSDD , ~1060 5, nm INP-IPSDD , ~1060 5, nm INP-IPSDD1301 1, ~1360 4, nm INP-IPSDD , ~1360 5, nm INP-IPSDD1303 5, ~1360 4, nm INP-IPSDD , ~1360 5, nm INP-IPSDD , ~1360 5, nm INP-IPSDD , ~1360 5, nm INP-IPSDD1308 1, ~1360 5, nm INP-IPSDD , ~1430 5, nm INP-IPSDD1402 5, ~1500 5, nm INP-IPSDD ~1590 4, nm INP-IPSDD1502 5, ~1590 4, nm INP-IPSDD1503 3, ~1590 4, nm INP-IPSDD , ~1590 5, nm INP-IPSDD1601 2, ~1630 5,

20 Fabry-Perot Laser Fabry-Perot Laser sind einfache Lichtquellen für die Bestimmung von Einfügedämpfungen optischer Komponenten. Kompakte Fabry-Perot Lichtquelle JDS-cFPL-A1 Die JDS-cFPL-A1 Quelle ist eine kompakte einfache Lichtquelle mit Rechnerschnittstelle zur Integration in optische Messplätze, ideal geeignet für einfache Laboraufbauten oder Einfügedämpfungsmessung an passiven optischen Komponenten oder Patchkabeln. 1, 2 oder 3 FP Laser pro Tischgerät integrierbar 4 typische FTTX Wellenlängen verfügbar (1310, 1490, 1550 und 1625 nm) Einstellbare Ausgangsleistung CW Ausgang oder moduliert JDS-cFPL Fabry-Perot Laser Standardlichtquelle für Laboranwendungen Messung der Einfügedämpfung Stecker und Patchkabel IL-Messung FP-Laser für die Integration in automatisierte Messplätze Spezifikationen JDS-cFPL-A1 Parameter Wellenlänge 1310, 1490, 1550, 1625 nm Wellenlängengenauigkeit ±20 nm Faser SMF-28 Spektrale Linienbreite < 5 nm Max. Ausgangsleistung 0 dbm Einstellbarer Dämpfungsbereich 7 db Auflösung der einstellbaren Dämpfung 0,1 db Modulation CW, 270 Hz, 1 khz, 2 khz Stabilität ±0,02 db (15 min), ±0,2 db (8 Stunden) Stecker Austauschbare Adapterbuchse (SC,FC, LC, ST, DIN) Kalibrierintervall 1 Jahr Aufwärmzeit 5 min Betriebstemperatur -10 bis 55 C Abmessungen 250 x 88 x 210 mm Gewicht 1,8 kg Schnittstellen USB (über virtuellen Com Port Treiber) Stromversorgung Autodetektion: 100 bis 240 V@50 bis 60 Hz Netzkabel oder direkt über USB Leistungsaufnahme 1,1 W bei Netzbetrieb Artikelnummern JDS-cFPL-A1-BN2299/01 JDS-cFPL-A1-BN2299/02 JDS-cFPL-A1-BN2299/03 JDS-cFPL-A1-BN2299/04 JDS-cFPL-A1-BN2299/05 JDS-cFPL-A1-BN2299/06 JDS-cFPL-A1-BN2299/07 JDS-cFPL-A1-BN2299/08 JDS-cFPL-A1-BN2299/09 JDS-cFPL-A1-BN2299/10 JDS-cFPL-A1-BN2299/21 JDS-cFPL-A1-BN2299/22 JDS-cFPL-A1-BN2299/23 JDS-cFPL-A1-BN2299/24 JDS-cFPL-A1-BN2299/25 JDS-cFPL-A1-BN2299/26 JDS-cFPL-A1-BN2299/27 JDS-cFPL-A1-BN2299/28 JDS-cFPL-A1-BN2299/29 JDS-cFPL-A1-BN2299/30 2-Kanal Fabry-Perot-Laserquelle, 1310,1490 nm 2-Kanal Fabry-Perot-Laserquelle, 1310,1550 nm 2-Kanal Fabry-Perot-Laserquelle, 1310,1625 nm 2-Kanal Fabry-Perot-Laserquelle, 1490,1550 nm 2-Kanal Fabry-Perot-Laserquelle, 1490,1625 nm 2-Kanal Fabry-Perot-Laserquelle, 1550,1625 nm 3-Kanal Fabry-Perot-Laserquelle, 1310,1490,1550 nm 3-Kanal Fabry-Perot-Laserquelle, 1310,1490,1625 nm 3-Kanal Fabry-Perot-Laserquelle, 1310,1550,1625 nm 3-Kanal Fabry-Perot-Laserquelle, 1490,1550,1625 nm 2-Kanal Fabry-Perot-Laserquelle, 310,1490 nm 2-Kanal Fabry-Perot-Laserquelle, 1310,1550 nm 2-Kanal Fabry-Perot-Laserquelle, 1310,1625 nm 2-Kanal Fabry-Perot-Laserquelle, 1490,1550 nm 2-Kanal Fabry-Perot-Laserquelle, 1490,1625 nm 2-Kanal Fabry-Perot-Laserquelle, 1550,1625 nm 3-Kanal Fabry-Perot-Laserquelle, 1310,1490,1550 nm 3-Kanal Fabry-Perot-Laserquelle, 1310,1490,1625 nm 3-Kanal Fabry-Perot-Laserquelle, 1310,1550,1625 nm 3-Kanal Fabry-Perot-Laserquelle, 1490,1550,1625 nm Durchstimmbare Laserquellen Durchstimmbare DWDM Laserquelle GPC-TLS-101 Die GPC-TLS-101 ist eine kompakte, durchstimmbare Laserquelle für Test und Messaufgaben. Der Laser kann in 50 GHz Schritten auf alle C-Band ITU Wellenlängen eingestellt werden. Der interne Wavelength Locker stabilisiert die Wellenlänge auf das DWDM ITU Raster. Es stehen drei Betriebsmodi zur Verfügung: Fest eingestellte Ausgangswellenlänge aus den 89 verfügbaren C-Band 50 GHz DWDM Wellenlängen; einmaliger Durchlauf eines selektierbaren Wellenlängenbereiches; wiederholtes Durchfahren eines Wellenlängenbereiches. Hohe Durchstimmgeschwindigkeit von 20 ms Hohe Ausgangsleistung von 20 mw ITU Wellenlängen GPIB, USB, RS-232 und Ethernet Schnittstellen WDM Komponenten Test Fasersensorik PMD- und PDL-Messungen Optische Kohärenztomographie Forschung und Entwicklung GPC-TLS-101 durchstimmbare DWDM Laserquelle Spezifikationen GPC-TLS-101S Parameter Wellenlänge/Frequenz Durchstimmbereich C-Band nm bis nm THz bis THz Anzahl der ITU Wellenlängen 89 Auflösung Durchstimmbereich kleinste Schrittweite 50 GHz Optische Ausgangsleistung 20 mw Ripple (Leistung) 0.3 db typisch über den Durchstimmbereich 0.5 db maximal über den Durchstimmbereich Seitenmodenunterdrückung (SMSR) > 40 db Optische Linienbreite (Lorenz) < 5 MHz (1 MHz typisch) RIN 1 MHz bis 1 GHz RIN 1 bis 10 GHz < -110 db/hz < -145 db/hz OSNR (0.1 nm Bandbreite) > 50 db PER > 20 db Rückflussdämpfung > 40 db Frequenzgenauigkeit mit aktivem Wavelenght Locker -1.8 db bis 1.8 GHz Ausgangsleistung mit aktivem Shutter < -30 dbm Durchstimmgeschwindigkeit 20 ms Feste Wellenlänge am Ausgang Betriebsmodi Wellenlängen-Scanning: Einmaliger Durchlauf oder Schleife Betriebstemperatur 5 bis 50 C Lagertemperatur 0 bis 70 C Optischer Anschluss am Ausgang PM, FC/APC Schnittstellen USB, RS-232, Ethernet, GPIB Stromversorgung 100 bis 120 V, 50 bis 60 Hz oder 200 bis 240 V, 50 bis 60 Hz Abmessungen cm x cm x 8.89 cm Artikelnummer GPC-TLS

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