Santec TSL-775 là laser có thể điều chỉnh công suất cao, phạm vi điều chỉnh rộng được thiết kế để thử nghiệm truyền thông quang học, cảm biến quang học, đặc tính mạch tích hợp quang tử (PIC) và nghiên cứu khoa học tiên tiến. Là đại diện cho dòng laser có thể điều chỉnh cao cấp của Santec, TSL-775 vượt trội về công suất đầu ra, độ chính xác bước sóng và tốc độ điều chỉnh, và phù hợp với các ứng dụng có yêu cầu nghiêm ngặt về hiệu suất nguồn sáng.
1. Các tính năng cốt lõi và lợi thế kỹ thuật
(1) Phạm vi điều chỉnh bước sóng rộng
Dải bước sóng: 1480–1640 nm (bao gồm băng tần C và băng tần L), tương thích với các cửa sổ truyền thông cáp quang chính thống.
Độ phân giải điều chỉnh: 0,1 pm (mức picometer), hỗ trợ quét bước sóng có độ chính xác cao.
(2) Công suất đầu ra cao
Công suất đầu ra tối đa: 80 mW (điển hình), đáp ứng nhu cầu thử nghiệm sợi quang đường dài và đặc tính thiết bị có tổn thất cao.
Độ ổn định công suất: ±0,02 dB (ngắn hạn), đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu thử nghiệm.
(3) Điều chỉnh bước sóng tốc độ cao
Tốc độ điều chỉnh: lên tới 200 nm/giây, phù hợp cho các ứng dụng quét nhanh (như phân tích quang phổ, OCT).
Độ lặp lại bước sóng: ±1 pm, đảm bảo tính nhất quán của nhiều lần quét.
(4) Độ nhiễu thấp và độ rộng đường truyền hẹp
Độ rộng vạch phổ: <100 kHz (mức truyền thông nhất quán), độ nhiễu pha cực thấp.
Tiếng ồn cường độ tương đối (RIN): <-150 dB/Hz, phù hợp để phát hiện độ nhạy cao.
(5) Điều chế và kiểm soát linh hoạt
Băng thông điều chế trực tiếp: DC–100 MHz, hỗ trợ điều chế analog/kỹ thuật số.
Giao diện: GPIB, USB, LAN, tương thích với các hệ thống kiểm tra tự động.
2. Các lĩnh vực ứng dụng điển hình
(1) Kiểm tra truyền thông quang học
Xác minh hệ thống DWDM: mô phỏng các kênh đa bước sóng, thử nghiệm các mô-đun quang và hiệu suất ROADM.
Đặc tính thiết bị quang học silicon: đo phản ứng phụ thuộc vào bước sóng của bộ điều biến và ống dẫn sóng.
(2) Cảm biến quang học
Giải điều chế FBG (Fiber Bragg Grating): phát hiện độ chính xác cao sự dịch chuyển bước sóng do nhiệt độ/biến dạng gây ra.
Cảm biến sợi quang phân tán (DAS/DTS): cung cấp nguồn sáng ổn định, công suất cao.
(3) Kiểm tra mạch tích hợp quang tử (PIC)
Gỡ lỗi chip quang tử silicon: quét bước sóng nhanh, đánh giá suy hao khi chèn thiết bị, nhiễu xuyên âm và các thông số khác.
Tích hợp nguồn laser có thể điều chỉnh: được sử dụng để xác minh hiệu suất liên quan đến bước sóng của PIC.
(4) Thí nghiệm nghiên cứu khoa học
Quang học lượng tử: tạo ra các cặp photon rối, phân phối khóa lượng tử (QKD).
Nghiên cứu quang học phi tuyến tính: tán xạ Brillouin kích thích (SBS), trộn bốn sóng (FWM).
3. Thông số kỹ thuật (Giá trị điển hình)
Thông số kỹ thuật TSL-775
Phạm vi bước sóng 1480–1640 nm (dải C/L)
Công suất đầu ra 80 mW (tối đa)
Độ chính xác bước sóng ±1 pm (hiệu chuẩn máy đo bước sóng tích hợp)
Tốc độ điều chỉnh Lên đến 200 nm/giây
Độ rộng vạch phổ <100 kHz
Độ ổn định công suất ±0,02 dB (ngắn hạn)
Băng thông điều chế DC–100 MHz
Giao diện GPIB, USB, LAN
4. So sánh với các đối thủ cạnh tranh (TSL-775 so với các laser có thể điều chỉnh khác)
Tính năng TSL-775 (Santec) Keysight 81600B Yenista T100S-HP
Phạm vi bước sóng 1480–1640 nm 1460–1640 nm 1500–1630 nm
Công suất đầu ra 80 mW 10 mW 50 mW
Tốc độ điều chỉnh 200 nm/giây 100 nm/giây 50 nm/giây
Độ chính xác bước sóng ±1 pm ±5 pm ±2 pm
Các tình huống áp dụng Kiểm tra tốc độ cao/Đặc tính PIC Kiểm tra truyền thông chung Cảm biến công suất cao
5. Tóm tắt những lợi thế cốt lõi
Công suất đầu ra cao (80 mW) - phù hợp cho các tình huống thử nghiệm khoảng cách xa hoặc có tổn thất lớn.
Điều chỉnh cực nhanh (200 nm/giây) - cải thiện hiệu quả thử nghiệm và thích ứng với các yêu cầu quét động.
Độ chính xác bước sóng cấp picometer - đáp ứng các yêu cầu kiểm tra độ chính xác của mạch tích hợp quang tử (PIC).
Độ nhiễu thấp và độ rộng vạch hẹp - cung cấp nguồn sáng tinh khiết cho giao tiếp mạch lạc và các thí nghiệm lượng tử.
Người dùng tiêu biểu:
Các nhà sản xuất thiết bị truyền thông quang học (như Huawei và Cisco)
Phòng thí nghiệm R&D chip quang tử (như Nhóm Intel Silicon Photonics)
Các viện nghiên cứu khoa học quốc gia (công nghệ lượng tử, cảm biến quang học)