14SBTF Fasergekoppelte Diodenlaserkomponenten mit schmaler Linienbreite
Präzise Laserlösung für wissenschaftliche Anwender und Anwender in der Messtechnik
Der 14SBTF eignet sich für anspruchsvolle technische Anwendungen, die einen hochstabilen, fasergekoppelten Diodenlaser mit schmaler Linienbreite erfordern. Er richtet sich an Systementwickler in der Raman-Spektroskopie, der Kompaktinstrumentierung und im Aufbau optischer Tische, die konsistente Mittenwellenlängen bei 532 nm, 638 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 981 nm und 1064 nm mit geringer thermischer Drift benötigen. Durch die Kombination von VBG-Wellenlängenstabilisierung und integrierten Umweltsensoren gewährleistet das Modul einen zuverlässigen Betrieb im Dauereinsatz. Seine kompakte Bauweise vereinfacht die Integration und macht ihn besonders geeignet für Labor- und Industrieumgebungen, in denen Präzision und Stabilität entscheidend sind.
Fortschrittliche technische Merkmale für verbesserte optische Leistung
Durch die Integration von VBG-Wellenlängenstabilisierung und eines Multimode-Chips gewährleistet der 14SBTF eine spektrale Linienbreite unter 0,1 nm bei minimaler temperaturinduzierter Wellenlängendrift von 0,01 nm/°C. Das Design umfasst integrierte TEC-Kühlung, PD-Photodetektor und Thermistor und ermöglicht so die Echtzeit-Leistungsüberwachung und Temperaturregelung. Das Modul unterstützt stufenlos einstellbare CW-Leistungen von 100 mW (532 nm), 500 mW (638 nm), 600 mW (785 nm), 600 mW (808 nm), 600 mW (830 nm), 800 mW (981 nm) und 800 mW (1064 nm). Höhere Leistungen sind auf Anfrage erhältlich. Elektrische Parameter wie Schwellenstrom (0,5 A), Betriebsspannung (1,8 V) und differentieller Wirkungsgrad belegen eine effiziente und konsistente Laserleistung, die speziell für präzise photonische Anwendungen mit hohen optischen Anforderungen entwickelt wurde.
Integrationsfertiger Diodenlaser für kritische Industrieanwendungen
Das 14SBTF eignet sich für komplexe optische Plattformen, die schmalbandige Lichtquellen benötigen, wie z. B. Raman-Spektrometer und kompakte Analysegeräte. Sein stabiler Multimode-Ausgang verbessert die spektrale Reinheit, die für Spektroskopie- und Kalibriersysteme entscheidend ist. Der modulare Aufbau ermöglicht die Systemintegration für tragbare, insbesondere handgeführte und Tischgeräte. Branchen wie die chemische Analytik, die biomedizinische Diagnostik und die akademische Forschung profitieren von der reduzierten Komplexität der Justierung und der robusten Leistung unter allen Betriebsbedingungen. Dieses Modul unterstützt zuverlässige Wellenlängenstabilitätstests und kompakte Systemarchitekturen und verbessert so die Produktivität der Entwicklung und die Messgenauigkeit.
Produktvorteile
Modulares Design und integrierte Temperaturregelung für nahtlose Systemintegration
Die Architektur des 14SBTF vereint einen fasergekoppelten Diodenlaser mit schmaler Linienbreite mit integrierter thermoelektrischer Kühlung, Photodetektor-Detektion und Temperaturmessung und ermöglicht so eine präzise Umgebungsregelung auf Komponentenebene. Dieser modulare Ansatz vereinfacht die Montage des optischen Systems durch die Reduzierung externer Steuerungshardware und ermöglicht eine kompakte Bauweise. Der Freiraumausgang erleichtert die einfache Strahlausrichtung in optischen Bänken oder Instrumentenmodulen und beschleunigt so die Entwicklungszyklen. Die thermische und Stromregelung des Gehäuses gewährleistet eine stabile Wellenlängenleistung und ermöglicht den Einsatz in Umgebungen, die einen kontinuierlichen, wartungsarmen Laserbetrieb erfordern.
Hochpräzise Stabilität zur Steigerung der Betriebssicherheit und Effizienz
Mit einer spektralen Linienbreite unter 0,1 nm und einer Temperatur-Wellenlängen-Drift von 0,01 nm/°C liefert der 14SBTF eine konsistente Multimode-Laserleistung mit minimalem Rauschen und geringer Instabilität. Die Integration aktiver Kühl- und Überwachungskomponenten gewährleistet die für anspruchsvolle Anwendungen entscheidende Langzeitstabilität. Die kompakte Bauweise reduziert die thermische Masse und ermöglicht so einen schnellen thermischen Ausgleich und geringen Stromverbrauch. Anwender profitieren von reduzierter Drift, geringerer Systemkomplexität und vereinfachten Justierverfahren. Dieses Leistungsprofil eignet sich für Testumgebungen mit hohem Durchsatz und mobile Analysegeräte, die zuverlässige Lichtquellen mit schmaler Linienbreite benötigen.
Anwendungsszenarien
Rolle in Raman-Spektroskopiesystemen
In der Präzisions-Raman-Spektroskopie der chemischen und pharmazeutischen Industrie dient die 14SBTF als zentrale Lichtquelle mit schmaler Linienbreite und ermöglicht so hohe spektrale Reinheit und reduziertes Hintergrundrauschen. Ihre stabile, fasergekoppelte Emission bei 532 nm, 638 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 981 nm und 1064 nm gewährleistet präzise molekulare Fingerabdrücke und reproduzierbare Analyseergebnisse. Der integrierte TEC-Kühler und die Sensoren erhalten die Wellenlängenstabilität auch bei den in Labor- und Industrieumgebungen üblichen Temperaturschwankungen. Dank ihrer kompakten Bauform lässt sich die 14SBTF problemlos in Hand- oder Tisch-Raman-Spektrometer integrieren und unterstützt so eine nahtlose optische Pfadintegration. Dies erhöht die Systemzuverlässigkeit und Messgenauigkeit.
Anwendung in kompakten optischen Labortischkonfigurationen
In kontrollierten Forschungsumgebungen dient der 14SBTF als zuverlässige Multimode-Laserquelle für optische Freiraumaufbauten, die Strahlung mit schmaler Linienbreite erfordern. Sein integriertes Wärmemanagement und die Rückkopplung des Photodetektors ermöglichen eine präzise Leistungs- und Wellenlängensteuerung, die für die Reproduzierbarkeit von Experimenten unerlässlich ist. Die kompakte Bauform des Bauteils reduziert den Platzbedarf auf optischen Bänken und beschleunigt Justierungsarbeiten durch die Bereitstellung stabiler Strahlparameter. Forscher nutzen diesen Diodenlaser zur Unterstützung von Kalibrierungen, Wellenlängenstabilitätstests und dem Aufbau fortschrittlicher photonischer Konfigurationen und verbessern so die Effizienz des gesamten Laborablaufs und die experimentelle Genauigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Welche Wellenlängen stehen beim fasergekoppelten Diodenlaser 14SBTF mit schmaler Linienbreite zur Verfügung?
Unsere 14SBTF-Diodenlaserkomponenten sind mit Mittenwellenlängen von 532 nm, 638 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 981 nm und 1064 nm erhältlich und bieten somit Flexibilität für diverse optische Systeme, die stabiles Laserlicht mit schmaler Linienbreite erfordern.
Können die Ausgangsleistungsoptionen für das 14SBTF-Modul angepasst werden?
Ja, die Standard-CW-Ausgangsleistungen sind stufenlos einstellbar auf 100 mW (532 nm), 500 mW (638 nm), 600 mW (785 nm), 600 mW (808 nm), 600 mW (830 nm), 800 mW (981 nm) und 800 mW (1064 nm). Auf Anfrage bieten wir auch höhere Leistungsoptionen an, um Ihre spezifischen Leistungsanforderungen an den fasergekoppelten Diodenlaser mit schmaler Linienbreite zu erfüllen.
Wie verbessert der integrierte TEC-Kühler die Leistung dieses Diodenlasers?
Der integrierte TEC-Kühler sorgt zusammen mit dem PD-Fotodetektor und dem Thermistor für eine stabile Betriebstemperatur und Rückkopplungsregelung, wodurch die Wellenlängendrift reduziert und eine gleichbleibende Leistung in unseren 14SBTF-Faser-Pigtail-Diodenlasermodulen mit schmaler Linienbreite sichergestellt wird.
Welchen Installationssupport bieten Sie für die Integration dieser Diodenlaserkomponenten in bestehende optische Systeme an?
Wir liefern detaillierte technische Spezifikationen und Unterstützung für die reibungslose Integration des kompakten 14SBTF-Moduls, das für die einfache Justierung auf dem Labortisch und die Systemintegration in der Raman-Spektroskopie und verwandten Anwendungen konzipiert ist. Kontaktieren Sie uns für technischen Support.
Die fasergekoppelten Diodenlaserkomponenten 14SBTF sind Vorzeigeprodukte der NL-Produktlinie von RealLight. Sie nutzen eine Wellenlängen-Locking-Technik mit Volumen-Bragging-Gittern (VBG) und TE-Kühlung und bieten eine stabilisierte Ausgangsleistung, ein hohes Seitenmodenunterdrückungsverhältnis, eine geringe Temperaturabhängigkeit der Laserwellenlänge und die Möglichkeit, verschiedene Wellenlängen abzudecken.
ANWENDUNG
-
Medizinische Anwendung
-
Spektralanalyse
-
Wissenschaftliche Forschung
PRODUKTPARAMETER
| Verpackungsart |
14SBTF (Glasfaseranschluss) |
| Mittenwellenlänge (nm) |
532* |
638 |
785 |
808 |
830 |
981 |
1064 |
| Optische |
CW-Ausgangsleistung / Pop (mW) |
100 |
500 |
600 |
600 |
600 |
800 |
800 |
| Wellenlängentoleranz (nm) |
±0,5 |
| Spektrale Breite / △λ (nm) |
<0,1 |
<0,1 |
<0,1 |
<0,3 |
<0,1 |
<0,3 |
<0,1 |
| Temperaturdrift der Wellenlänge / △λ/△T (nm/℃) |
0.01 |
| Temperaturdrift des Stroms / △λ/△Iop (nm/A) |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| SMSR |
– |
>35 |
>40 |
| Elektrische |
Schwellenstrom / Ith (A) |
0.6 |
0.5 |
0.4 |
0.3 |
0.4 |
0.3 |
0.4 |
| Betriebsstrom / Iop (A) |
1 |
1.1 |
1.1 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.5 |
| Betriebsspannung / Vop (V) |
2.1 |
2.2 |
2 |
2 |
1.8 |
1.5 |
1.8 |
| Hangeffizienz / ηes(W/A) |
– |
0.8 |
0.7 |
0.9 |
0.8 |
0.9 |
0.7 |
| PD-Parameter / Ipd (μA) |
– |
<2000 |
| Thermistor / Rt (kΩ/β (25℃)) |
10±1%/3930 |
| TEC Maximalstrom Imax (A) |
2.5 |
| TEC Maximalspannung Vmax (V) |
6.3 |
| Faser |
Faserkerndurchmesser / dcore (μm) |
105 |
| Fasermanteldurchmesser / Dclad (μm) |
125 |
| Faserbeschichtungsdurchmesser / Dpuffer (μm) |
250 |
| Faserlänge / L (cm) |
100±10 (anpassbar) |
| Numerische Apertur / NA |
0.22 |
| Anschluss |
FC/PC, SMA905 |
1. *532 nm ist ein diodengepumpter Festkörperlaser.
2. Höhere Leistungsoptionen sind auf Anfrage erhältlich.
3. Bei allen Daten in der obigen Tabelle handelt es sich um typische Werte, die bei Tests bei einer Raumtemperatur von 25℃ ermittelt wurden. Die endgültigen Daten unterliegen dem endgültigen Prüfbericht.
Technische Zeichnungen (Einheit: mm)
14SBTF (LWL-Anschlusskabel) Laser-Größendiagramm