14BTF Diodenlaserkomponenten

RealLight Modell 14BTF Diodenlasermodul – Produkteinführung

1. Produktübersicht
Das Modell 14BTF gehört zur von RealLight selbst entwickelten AW-Serie fasergekoppelter Diodenlasermodule mit Einzelemitter. Dank integrierter TEC-Temperaturregelung bietet es zwei Ausgangskonfigurationen: Singlemode und Multimode, die den gängigen sichtbaren Wellenlängenbereich von 405 nm bis 650 nm abdecken. Das kompakte Modul liefert eine stabile Ausgangsleistung, ein gleichmäßiges Strahlprofil und eine hervorragende Langzeitstabilität bei vielfältigen Wellenlängenoptionen. Es dient als standardisierte Lichtquellenkomponente für das Pumpen von Festkörperlasern, die Fluoreszenzspektroskopie, die Präzisionsmikrobearbeitung, die optische Laborforschung und weitere Anwendungen und ist ideal für Mini-Optikanalysatoren und Desktop-Forschungsplattformen.

2. Kernproduktvorteile
2.1 Einzelemitter-Faserkopplung mit kontrollierbarer Strahlqualität
Die präzise Kopplungskonstruktion für einen einzelnen Laserchip bietet zwei Faserübertragungsoptionen: Im Singlemode-Modus wird ein reiner Strahl mit geringer Divergenz für hochpräzise Spektroskopie und mikroskopische Anregung geliefert; im Multimode-Modus wird eine höhere mittlere Leistung und ein gleichmäßiger Spot für Pump- und großflächige Fluoreszenzanregung erzielt. Standardmäßige FC/PC- und SMA905-Faserstecker sind mit den meisten optischen Instrumenten kompatibel.

2.2 Vollständiges Portfolio des sichtbaren Wellenlängenbereichs für flexible Auswahl
Fünf Standard-Wellenlängen im sichtbaren Bereich (405 nm, 450 nm, 520 nm, 638 nm, 650 nm) decken die violett-blauen, grünen und roten Spektralbereiche ab und erfüllen so vielfältige optische Anforderungen, darunter Fluoreszenzanregung, Kristallpumpen, visuelle Ausrichtung und photochemische Materialmodifikation. Kundenspezifische Faserlängen sind auf Anfrage erhältlich.

2.3 Eingebauter TEC-Thermostat für langfristige Stromstabilität
Ein integrierter thermoelektrischer Kühler (TEC) und ein 10-kΩ-Thermistor ermöglichen eine präzise Temperaturüberwachung in Echtzeit. Spektrale Linienbreite (FWHM) < 3 nm mit einer Wellenlängentoleranz innerhalb von ±10 nm, wodurch eine minimale Leistungsdrift während des kontinuierlichen Betriebs und somit reproduzierbare experimentelle und Verarbeitungsergebnisse gewährleistet werden.

2.4 Miniaturisiertes integriertes Gehäuse für einfache Integration
Optische, Kühl- und Temperaturmesskomponenten sind in einer kompakten Einheit hochintegriert. Die Standardfaserlänge beträgt 100 cm, kundenspezifische Anpassungen sind möglich. Standardisierte elektrische Parameter vereinfachen die Integration in tragbare Detektoren, Desktop-Spektrometer und kompakte Laserprozessoren und senken so die Kosten für die F&E-Integration.

2.5 Hermetische Industrieverpackung für hohe Haltbarkeit
Ausgereifte optische Kopplung und ein abgedichtetes Gehäuse schützen vor Staub und Feuchtigkeit. Ausreichende TEC-Betriebsreserve (max. 2,2 A Strom, max. 8,7 V Spannung) gewährleistet einen stabilen Langzeitbetrieb in Laboren und Produktionsstätten bei geringem Wartungsaufwand.

3. Hauptanwendungsgebiete
3.1 Pumpquelle für Festkörperlaser
Die Varianten bei 405 nm, 638 nm und 650 nm dienen als Hilfspumpquellen für Mikrochip-Laser, kompakte gütegeschaltete Laser und nichtlineare optische Experimente. Der Einmodenstrahl ermöglicht die präzise Einkopplung in die Verstärkungskristalle für eine stabilisierte Laserleistung.

3.2 Fluoreszenzdetektion und Analyseinstrumente
UV-Licht bei 405 nm und grünes Licht bei 450/520 nm regen die biologische Fluoreszenz, Chemilumineszenz und Photolumineszenz von Materialien an. Diese werden in Kombination mit Spektrometern und mikroskopischen Bildgebungssystemen eingesetzt, die in der Umweltanalytik, in biologischen Laboren und bei der Materialcharakterisierung weit verbreitet sind.

3.3 Kompakte Präzisionslaserbearbeitung
Hochleistungsfähige Multimodus-Versionen für Harzhärtung, Oberflächenfotomodifikation, Feinmarkierung und PCB-Mikrobearbeitung; gleichmäßiger Spot gewährleistet gleichbleibende Bearbeitungsqualität.

3.4 Optische Forschung für Universitäten und Labore
Standardisierte Miniaturlichtquellen mit mehreren Wellenlängen unterstützen die Raman-Voranregung, nichtlineare Optik, optische Sensorik und den Aufbau optischer Lehraufbauten. Ihre geringe Stellfläche erleichtert den Aufbau von Systemen mit mehreren optischen Strahlengängen.

4. Produktübersicht
Das Modell 14BTF ist ein standardisiertes fasergekoppeltes Diodenlasermodul der RealLight AW-Serie. Es kombiniert präzise Einzelemitterkopplung, integrierte TEC-Temperaturregelung, verschiedene Wellenlängenoptionen und duale Single-/Multimode-Konfigurationen und bietet so ein optimales Verhältnis von Strahlqualität und Ausgangsleistung. Das kompakte, integrierte Design vereinfacht die Geräteintegration und eignet sich für Anwendungen wie Pumpen, Fluoreszenzdetektion, Präzisionsbearbeitung und optische Forschung. Dank standardisierter Parameter und hoher Kompatibilität ist es ein kostengünstiges, miniaturisiertes Faserlasermodul für den sichtbaren Spektralbereich und eignet sich für Hersteller analytischer Instrumente, Forschungsinstitute und OEMs kompakter Lasergeräte.

Die Diodenlaserkomponenten 14BTF sind Lasermodule der AW-Serie von RealLight und in fasergekoppelter Konfiguration mit einem einzelnen Emitter erhältlich. Ausgestattet mit Fotodiode und Thermistor zeichnen sich diese Laser durch kompakte Bauweise, hervorragende Leistungsstabilität, hohe Zuverlässigkeit und mehr aus.

14BTF Diodenlaserkomponenten
ANWENDUNG

  • Pumpquelle

  • Fluoreszenzdetektion
  • Laserbearbeitung
  • Wissenschaftliche Forschung

HAUPTMERKMALE

  • Kompakte Größe

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  • Hohe Zuverlässigkeit
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  • Überlegene Leistungsstabilität
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  • Hervorragende Strahlqualität
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  • Verschiedene Wellenlängen

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PRODUKTPARAMETER
Verpackungsart 14BTF (Einzelmodus) 14BTF (Multi-Modus)
Mittenwellenlänge (nm) 405 450 520 638 650 405 450 520 638 650
Optische CW-Ausgangsleistung / Pop (mW) 50 50 50 60 60 100 100 100 130 130
Wellenlängentoleranz (nm) ±10
Spektrale Breite / △λ (nm) <3
Elektrische Schwellenstrom / Ith (A) 40 22 60 50 60 40 22 60 60 60
Betriebsstrom / Iop (A) 180 150 240 260 260 180 150 240 240 260
Betriebsspannung / Vop (V) 5 5 7 2.5 2.5 5 5 7 2.3 2.3
Hangeffizienz / ηes(W/A) 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.7 0.7
Thermistor / Rt (kΩ/β (25℃)) 10±1%/3450
TEC Maximalstrom Imax (A) 2.2
TEC Maximalspannung Vmax (V) 8.7
Faser Faserkerndurchmesser / Manteldurchmesser (μm) 4/125, 6/125, 9/125 105/125
Faserbeschichtungsdurchmesser / Dpuffer (μm) 250
Faserlänge / L (cm) 100±10 (anpassbar)
Numerische Apertur / NA 0.14 0.22
Anschluss FC/PC, SMA905

Alle Die Daten in der obigen Tabelle sind typische Werte, die bei Tests bei einer Raumtemperatur von 25℃ ermittelt wurden; die endgültigen Daten unterliegen dem endgültigen Prüfbericht.

Technische Zeichnungen (Einheit: mm)

14BTF Laser-Größendiagramm

14BTF Diodenlaserkomponenten Mechanische Zeichnungen_RealLight

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