3000W wassergekühltes QCW-Dioden-Seitenpumpenmodul
Produkteinführung des 3000-W-wassergekühlten QCW-Dioden-Seitenpumpenmoduls
Das wassergekühlte 3000-W-QCW-Dioden-Seitenpumpenmodul ist ein Hochleistungslaserpumpenprodukt der Beijing Real-Light Technology Co., Ltd. Es basiert auf den selbstentwickelten wassergekühlten Diodenlaser-Linearanordnungen der WA-Serie und liefert hohe Spitzenpumpenleistung und Laserausgangsverstärkung bei gleichzeitig effektiver Unterdrückung der verstärkten spontanen Emission (ASE). Dank seiner hervorragenden Strahlqualität, kompakten Bauweise und geringen thermischen Belastung dient es als gängige Hilfspumpenquelle für die Festkörperlaserfertigung und findet breite Anwendung in der industriellen Bearbeitung, der Medizintechnik, der wissenschaftlichen Forschung und weiteren Bereichen.
Wichtigste Produktvorteile und -merkmale
Dieses Modul wurde hinsichtlich elektrooptischer Umwandlungseffizienz, Pumpleistung und Betriebsstabilität optimiert und erzielt eine hervorragende Gesamtleistung. Es eignet sich für industrielle und Forschungsszenarien mit langer Laufzeit und hoher Belastung:
1. Hoher elektrooptischer Wirkungsgrad
Dank ausgereifter Laserarray-Gehäusetechnik und optimiertem optischem Pfaddesign zeichnet sich das Produkt durch eine hohe Energieausnutzung aus. Es behält auch unter hohen Ausgangsleistungen eine exzellente elektrooptische Umwandlungskapazität bei, wodurch der Energieverbrauch effektiv gesenkt und die Kosteneffizienz des gesamten Lasersystems verbessert wird.
2. Gleichmäßige Pumpenabsorption
Die standardisierte Anordnung der Laserarrays in Kombination mit einem ausgeklügelten optischen Design sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Laserleistung. Dadurch können die Nd:YAG-Laserkristalle das Pumplicht vollständig und gleichmäßig absorbieren, was die Stabilität der Ausgangsleistung und die Strahlqualität des gesamten Lasergeräts grundlegend gewährleistet.
3. Stabiler und zuverlässiger Betrieb
Ausgestattet mit einem professionellen Wasserkühlsystem mit herausragender Wärmeableitungseffizienz reduziert es die Wärmeentwicklung im Betrieb erheblich und minimiert Leistungseinbußen durch thermische Verformung. Das Modul arbeitet im QCW-Modus stabil mit geringer Ausfallrate und erfüllt somit die Anforderungen des Langzeit-Dauerbetriebs.
4. Kompakte Bauweise für einfache Integration
Dank des optimierten internen Aufbaus ergibt sich eine geringe Gesamtgröße, die mit verschiedenen Standard-Festkörperlaserstrukturen kompatibel ist. Dies erleichtert die Geräteintegration, Montage und anschließende Wartung und erfüllt somit die Anforderungen der Massenproduktion und vielfältiger Geräteerneuerungen.
Technische Spezifikationen
Dieses Produkt ist in zwei Leistungsstufen erhältlich: 2400 W und 3000 W. Alle Parameter sind typische Werte, ermittelt bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C. Die endgültigen Spezifikationen unterliegen den Werksprüfberichten. Kundenspezifische Anpassungen, wie z. B. die Justierung des Kristallstabkeilwinkels, sind möglich.
Die Standard-Pumpwellenlänge beträgt 808 ± 3 nm mit einer spektralen Breite von maximal 5 nm. Die Spitzenpumpenleistung der beiden Modelle liegt bei 2400 W bzw. 3000 W. Beide verwenden Nd:YAG-Laserkristalle mit den Abmessungen Φ3 × 75 mm bzw. Φ4 × 75 mm, die jeweils mit 12 Laserbarren ausgestattet sind. Elektrisch arbeiten beide Module im quasi-kontinuierlichen Wellenmodus (QCW) mit einer Betriebsspannung unter 24 V; ihr Betriebsstrom beträgt weniger als 200 A bzw. 250 A. Das maximale Tastverhältnis liegt bei ≤ 3 %, die maximale Pulsdauer bei 300 μs und die maximale Wiederholfrequenz bei 100 Hz. Zur Wärmeableitung und Einhaltung der Umgebungsbedingungen wird eine Wasserkühlung mit destilliertem Wasser als Kühlmittel empfohlen. Die Standard-Wasserdurchflussrate beträgt 8–10 l/min und der Wasserdruck liegt unter 0,5 MPa. Die Betriebsumgebungstemperatur liegt zwischen 10°C und 35°C, die Lagertemperatur zwischen -10°C und 50°C.
Hauptanwendungsgebiete
1. Laserfertigung
Als zentrale Pumpquelle für industrielle Festkörperlaser zeichnet sie sich durch hohe Spitzenleistung und überlegene Stabilität aus und eignet sich für gängige Laserfertigungsprozesse wie Laserschneiden, -schweißen und -markieren, um die strengen Anforderungen der industriellen Massenproduktion zu erfüllen.
2. Biomedizinische Behandlung
Seine stabile und gleichmäßige Laserleistung erfüllt die Anwendungsstandards der Laserphysiotherapie, der Laserchirurgie, der medizinischen optischen Detektion und anderer medizinischer Anwendungsbereiche und dient als essentielle unterstützende Lichtquelle für medizinische Lasergeräte.
3. Materialverarbeitung
Es kann für neue Materialmodifikationen, Oberflächenbehandlungen, Lasergravuren, Präzisionsmikrobearbeitung und andere Anwendungen eingesetzt werden und deckt damit die Bearbeitungsanforderungen von Metallen, Nichtmetallen und anderen verschiedenen Materialien ab.
4. Wissenschaftliche Forschung
Es eignet sich für Laserphysikexperimente, optische Forschung, Spektralanalyse und andere Projekte an Universitäten und Forschungsinstituten. Dank seines breiten Parameterbereichs und des stabilen Betriebs erfüllt es die Arbeitsbedingungen verschiedenster wissenschaftlicher Präzisionsexperimente.
Produktanpassung und Serviceanweisungen
Kundenspezifische Anpassung: Die Anpassung des Kristallstabkeilwinkels ist möglich. Wir können adaptive Anpassungen gemäß den individuellen Anforderungen unserer Kunden vornehmen, z. B. hinsichtlich Gerätestruktur und optischem Strahlengang, um flexibel verschiedene kundenspezifische Lasersystemlösungen zu realisieren.
Qualitätssicherung: Alle Produkte werden vor der Auslieferung umfassenden und strengen Prüfungen unterzogen. Jedes Gerät wird mit einem offiziellen Werksprüfbericht ausgeliefert, um sicherzustellen, dass alle Parameter den Standards entsprechen und eine gleichbleibende Produktleistung gewährleistet ist.
Technischer Support: Unterstützt durch das komplette Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions- und Kundendienstsystem des Unternehmens bieten wir umfassende technische Dienstleistungen an, darunter Produktauswahl, Systemintegration, Inbetriebnahme von Wasserkühlungssystemen sowie Anleitungen zum Betrieb und zur Wartung der Geräte.
Das 3000-W-QCW-Diodenlasermodul mit Wasserkühlung und seitlicher Pumpfunktion nutzt die wassergekühlten Diodenlaser-Arrays der WA-Serie von RealLight als Kernkomponenten und ermöglicht so eine hohe Spitzenpumpleistung und einen hohen Ausgangsgewinn bei gleichzeitig effektiver Unterdrückung des ASE-Effekts. Dank exzellenter Strahlqualität, kompakter Bauweise und geringer thermischer Effekte findet dieses Produkt breite Anwendung in der Festkörperlaserfertigung.
ANWENDUNG
-
Laserfertigung
-
Biomedizin
-
Materialverarbeitung
-
Wissenschaftliche Forschung
PRODUKTPARAMETER
| Optische Parameter |
| Pumpwellenlänge (nm) |
808±3 |
| Spektrale Breite (nm) |
≤5 |
| Pumpen-Spitzenleistung (W) |
2400 |
3000 |
| Kristallmaterial |
Nd:YAG |
| Kristalldurchmesser (mm) |
Φ3×75 |
Φ4×75 |
| Anzahl der Balken |
12 |
12 |
| Elektrische Parameter |
| Betriebsstrom (A) |
<200 |
<250 |
| Betriebsspannung (V) |
<24 |
<24 |
| Arbeitsmodus |
QCW |
| Tastverhältnis (%) |
≤3 |
| Impulsbreite (μs) |
≤300 |
| Wiederholrate (Hz) |
≤100 |
| Weitere Parameter |
| Wasserdurchflussrate (l/min) |
8~10 |
| Wasserdruck (MPa) |
<0,5 |
| Kühlmittel |
Destilliertes Wasser |
| Betriebstemperatur (℃) |
10~35 |
| Lagertemperatur (℃) |
-10~50 |
Anmerkungen:
1. Kundenspezifische Keilwinkel für den Kristallstab sind auf Anfrage erhältlich.
2. Alle Daten in der obigen Tabelle sind typische Werte, gemessen bei einer Raumtemperatur von 25 °C. Die endgültigen Daten unterliegen dem Prüfbericht.
Technische Zeichnungen (Einheit: mm)
3000-W-Laser-Größendiagramm