Composants optiques actifs

Amplificateurs optiques à semi-conducteur [INPHENIX] [LD-PD]
Atténuateurs variables [AGILTRON]



Compensateur de dispersion accordable
Contrôleur de polarisation niobate [EOSPACE]
Un contrôleur de polarisation à technologie niobate de lithium, qui permet de transformer n’importe quelle polarisation d’entrée en n’importe quelle polarisation de sortie, par la simple application d’une tension appropriée, utile pour le contrôle de la polarisation, la compensation de la dispersion du mode de polarisation (PMD) pour les systèmes 10 et 40Gb/s, et le brouillage (scrambling) de la polarisation.
- Nombre d’étages : 3, 4, 6, ou 8
- Longueur d’onde : 1060 ou 1310 nm
- Temps de réponse < 100 ns
- Pertes d’insertion : < 3 dB
- Vπ/N : < 14

Convertisseur de média
- Prise en charge automatique de la fonction MDI-MDIX Ethernet,
- Prise en charge de la fonction de test de lien
- Affichage LED pour lien/activité, 10/100, 100/1000
- Prise en charge du mode convertisseur ou switch
- Alimentation interne ou externe
- Intégrable en tiroir 19 pouces (2U)
Démodulateur DPSK
- 2.5, 10, 20, 40, 43, 60, 66, 70GHz, et sur mesure
- PDL et PMD presque nulle
- Fonctionne dans les bandes C et L
- Très faibles pertes d’insertion
Diodes de pompe
Diodes Laser DFB [INPHENIX]
Le laser à rétroaction distribuée est différent du réseau de Bragg, qui appartient au laser à semi-conducteur à émission latérale. À l’heure actuelle, les lasers DFB sont principalement constitués de matériaux semi-conducteurs, notamment le GaSb, le GaAs (GaAs), le phosphure d’indium (InP), le sulfure de zinc (ZnS), etc. La principale caractéristique du laser DFB est sa très bonne monochromaticité (c’est-à-dire sa pureté spectrale). Sa largeur de raie peut généralement être inférieure à 1 MHz et son taux de réjection des modes latéraux (SMSR) est très élevé, pouvant atteindre 40 à 50 dB à l’heure actuelle.
- Disponible à différentes longueurs d’onde de 760nm à 3390nm
- Puissance maximale de sortie : 60mW
- Format : PIN et Butterfly


Diodes Laser Fabry-Pérot
- Disponible de 405nm à 1750nm
- Puissance de sortie jusqu’à 1W
- Format Butterfly
Diode Laser VCSEL
- Disponible de 760nm à 1653,7nm
- Puissance de sortie jusqu’à 2mW
- SM ou PM




Laser à réflecteur de Bragg distribué DBR
- Disponible de 1530nm à 1580nm
- Puissance de sortie : 50mW ou 30mW
- Format Butterfly
LED [APPOINTECH]
De nombreuses LED sont disponible, principalement à 850nm, 1300nm, 1300nm (ELED), et 1550nm (ELED) :

Modulateur électro-optique [EOSPACE]
- Z-cut ou X-cut
- 850, 1064, 1310, et 1550 nm
- 12.5, 20, et 40 Gpbs
- Très faibles pertes jusqu’à < 2 dB
- Faible tension de pilotage
Photodiodes [APPOINTECH]
- Si Silicium (400nm à 1100nm)
- Ge Germanium (650nm à 1800nm)
- InGaAs (900nm à 1700nm)

SLED
- Longueur d’onde : 800 – 1620 nm
- Bande passante 3 dB typique : 10 – 110 nm
- Puissance de sortie typique : 0,2 – 45 mW
Switch Optique
- Faibles pertes d’insertion
- Faible temps de commutation
- Mode latching et non-latching
Transceivers [APPOINTECH]
BIDI
Les transceivers bidirectionnels permettent d’envoyer un signal à une longueur d’onde donnée, et de recevoir simultanément un signal à une autre longueur d’onde sur la même fibre. Avec un taux de transmission jusqu’à 2.5Gbps, et un filtre DWM intégré à 1310 /1550nm ou 1490/1550nm.
CWDM
Les transceivers CWDM sont disponibles sous différents formats (SFP, GBIX, SFF, 1X9), avec un taux de transmission jusqu’à 4Gbps, et une longueur d’onde transmise CWDM entre 1270 et 1610 nm (par pas de 20 nm). Récepteur PIN ou APD.
GBIC
Les transceivers GBIC proposent une interface optique duplex SC avec un taux de transmission de 1.25Gbps, et une longueur d’onde de transmission 850, 1310, et 1550nm.
PON
Les transceivers PON sont spécialement prévus pour les réseaux PON, FTTH, et FTTB. Ils sont bidirectionnels reliés à une fibre monomode (pigtail SC).
- TX : 1310nm, RX : 1490nm
- Package 2×5 pin
- Basse consommation d’énergie
- Laser de classe 1
SFP
Les transceivers SFP répondent à la norme SFP MSA, et sont disponibles à 850, 1310, ou 1550 nm en format VCSEL, FP, ou DFB, avec fibre monomode ou multimode, et un taux de transmission < 4.25 Gbps.[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.23.2" _module_preset="3d299638-792c-4993-b016-95e9b900392d" text_font="|300|||||||" header_text_color="#6F8D9B" header_2_font="Noto Sans|300|||||||" header_2_text_color="#6F8D9B" header_2_font_size="17px" header_2_line_height="1.4em" header_5_font="Noto Sans|300|||||||" header_5_text_color="#6F8D9B" header_5_font_size="20px" header_5_line_height="1.4em" text_orientation="justified" custom_margin_tablet="" custom_margin_phone="||0px||false|false" custom_margin_last_edited="on|phone" custom_padding_tablet="" custom_padding_phone="||||false|false" custom_padding_last_edited="on|phone" text_font_size_tablet="14px" text_font_size_phone="14px" text_font_size_last_edited="on|phone" text_line_height_tablet="" text_line_height_phone="1.5em" text_line_height_last_edited="on|phone" header_4_font_size_tablet="16px" header_4_font_size_phone="14px" header_4_font_size_last_edited="on|phone" locked="off" global_colors_info="{}"]
SFP+
Les transceivers SFP+ sont conçus pour un taux de transmission de 10 Gbps et respectent les caractéristiques suivantes :
- Laser de classe 1
- Répond aux normes MSA
- Interface optique duplex LC
- Très faible consommation (< 1 W)
XFP
Les modules XFP sont dédiés aux transmissions de données à 10 Gbps sur des distrances variant de 100m (à 850 nm) jusqu’à 80 km (à 1550 nm). Le module comprend un émetteur composé d’une source laser non refroidie, ainsi qu’un récepteur photodiode PIN.