AWSO-A Serie Einmoden-Diodenlasermodul

RealLight RealStable® AWSO-A Serie Single-Mode Diodenlasermodul – Produkteinführung
1. Produktübersicht
Die AWSO-A-Serie ist ein kompaktes, fasergekoppeltes Diodenlasermodul im Singlemode-Betrieb, das von RealLight eigenständig entwickelt wurde und speziell für hochpräzise Mikrospektroskopie und biooptische Analysegeräte konzipiert ist. Dank integriertem All-in-One-Lasertreiber und geschlossener TEC-Thermostatregelung bietet es überragende Strahlqualität und langfristige Leistungsstabilität. Das miniaturisierte Niedrigleistungsmodul verfügt über einen PH2.0-Hardwareanschluss und duale USB-Steuerungsschnittstellen. Die Faserausgänge unterstützen universelle FC/PC- und SMA905-Steckverbinder. Fünf Standard-Wellenlängen im sichtbaren Bereich (405/450/520/638/650 nm) stehen zur Verfügung. Der Singlemode-Gaußstrahl eignet sich ideal für hochpräzise Messgeräte wie Konfokalmikroskope, Durchflusszytometer und Laserpartikelanalysatoren. Kundenspezifische höhere Leistungsstufen, erweiterte Computerprogramme und optische Pfaddesigns werden unterstützt, was das Modul zur bevorzugten integrierten Anregungsquelle für wissenschaftliche Forschung und miniaturisierte Präzisionsanalysegeräte macht.

2. Kernproduktvorteile
2.1. Hochwertiger Einzelmoden-Gaußstrahl für hochauflösende Mikrodetektion
Die präzise Einmodenkopplung mit optionaler 4/6/9 μm Faser (NA=0,22) erzeugt einen Standard-Gaußstrahl mit exzellenter Kohärenz und winzigem Fokuspunkt. Dies ermöglicht die punktgenaue Anregung von Mikroregionen, Einzelzellen und Spurenproben im Mikrometerbereich. Die räumliche Auflösung optischer Instrumente wird dadurch deutlich verbessert. Die spektrale Linienbreite beträgt weniger als 3 nm, was ein geringes Streurauschen und ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis gewährleistet.

2.2. Geschlossene TEC-Temperaturregelung mit Leistungsschwankungen <±2% über 4 Stunden
Der integrierte thermoelektrische Kühlkreislauf gewährleistet eine Spitzenleistungsstabilität von besser als ±2 % während eines vierstündigen Dauerbetriebs bei einer Wellenlängentoleranz von maximal ±10 nm. Für Langzeitexperimente ist keine häufige Kalibrierung erforderlich, wodurch reproduzierbare Daten für die quantitative Fluoreszenz- und Spurenstoffmessung gewonnen werden.

2.3. Miniaturisiertes, energiesparendes Design für einfache Geräteintegration
Kompakte Abmessungen von nur 76,2 × 63,5 × 28 mm und ein Gewicht unter 150 g. Der typische Stromverbrauch liegt bei unter 5 W mit einer Niederspannungseingangsspannung von 5 VDC / 2 A, wodurch sperrige Kühlkörper entfallen. Es lässt sich problemlos in Desktop- und tragbare Geräte integrieren und senkt so die Kosten für die mechanische Konstruktion.

2.4. Doppelte Steuerungsschnittstellen für die Weiterentwicklung von automatisierten Anlagen
Zwei Steuermodi: PH2.0 10-Pin-Hardwareanschluss + digitale USB-Kommunikation. Die Ausgangsleistung ist stufenlos von 0 bis 100 % einstellbar. Die Anbindung an übergeordnete Rechner und Taktgeneratoren ermöglicht den Aufbau automatisierter Hochdurchsatz-Testplattformen und erleichtert die Entwicklung kundenspezifischer Steuerungsprogramme.

2.5. Standard-Glasfasersteckverbinder mit breiter Kompatibilität
Es sind duale FC/PC- und SMA905-Fasersteckverbinder für den direkten Anschluss an die meisten handelsüblichen Spektrometer und mikroskopischen optischen Pfade ohne zusätzliche Adapter vorgesehen, wodurch Montage- und Debugging-Zyklen verkürzt werden.

2.6. Stabile Leistung unter einem breiten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich
Betriebstemperaturbereich 10–35 °C (Kühlkörper erforderlich); Lagertemperatur -10–60 °C, relative Luftfeuchtigkeit 0–70 % rF. Nach Langzeitbetrieb in Laboren mit konstanter Temperatur und in Standard-Industrieumgebungen treten keine Beeinträchtigungen der optischen Leistung oder Strahlqualität auf. Kundenspezifische Leistungsklassen und Faserspezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.

3. Hauptanwendungsgebiete
3.1. Konfokale Mikroskope
Ein feiner Einzelmodus-Strahl ermöglicht die punktgenaue Anregung von Zellschnitten und Gewebemikroregionen, um subtile Mikrofluoreszenzsignale zu erfassen und dient als Standardanregungslicht für die Biomikroskopie.
3.2. Durchflusszytometer
Durch die Kombination mehrerer Wellenlängen (405/520/638) werden zelluläre Fluoreszenzmarker stabil mit einem gleichmäßigen Einzelmodus-Strahl angeregt, um eine genaue quantitative Zellanalyse zu gewährleisten.
3.3. Laserinduzierte Fluoreszenzspektrometer
Blaue und grüne Einzelmodus-Lichtquellen zur Spurendetektion von organischen Stoffen, Biomakromolekülen und Umweltverschmutzungen, wobei Hintergrundrauschen durch ein schmales Spektrum unterdrückt wird.
3.4. Laser-Partikelgrößenanalysatoren
Eine 638/650 nm Einmoden-Gaußsche Lichtquelle liefert gleichmäßige, stabile Lichtstreusignale, um die Messgenauigkeit für Nano- und Mikronpartikel zu erhöhen.

4. Produktübersicht
Das AWSO-A-Einmoden-Diodenlasermodul zeichnet sich durch seine Kernstärken aus, darunter ein reiner Einmoden-Gaußstrahl, eine schmale Linienbreite unter 3 nm, eine Leistungsschwankung von weniger als ±2 % über 4 Stunden, eine miniaturisierte, energiesparende Bauweise und duale USB-/hardwareprogrammierbare Schnittstellen. Es deckt alle gängigen Wellenlängen des sichtbaren Lichts für hochpräzise spektroskopische Analysen ab. Der Einmodenstrahl ist ideal für hochauflösende optische Detektionen wie Mikro- und Einzelzellbildgebung. Seine kompakte Größe und die standardisierten elektrischen und Glasfaserschnittstellen senken die Integrationshürden für Desktop- und tragbare Geräte und bieten umfassende Anpassungsmöglichkeiten. Es dient als optimale Lichtquelle für hochpräzise biologische und spektrale Analysegeräte in Deutschland.

Das AWSO-A-Diodenlasermodul ist ein Vorzeigeprodukt von RealLight. Ausgestattet mit standardmäßigen Ein- und Ausgängen lässt es sich problemlos in bestehende Kundensysteme integrieren und liefert eine hochstabile Laserleistung. Integrierte interne Steuerschaltungen für Laser und Kühler ermöglichen dem Modul eine exzellente spektrale Performance und herausragende Leistungsstabilität. Kundenspezifische Anpassungen und Weiterentwicklungen sind auf Anfrage möglich.

AWSO-A Serie Einmoden-Diodenlasermodul
ANWENDUNG

  • Laserinduzierte Fluoreszenz (LIF)

  • Fluoreszenzspektrometer
  • Partikelgrößenanalyse
  • Durchflusszytometer
  • Konfokale Mikroskopie

HAUPTMERKMALE

  • Leistungsstabilität < ±2%

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  • Geringer Stromverbrauch, typisch <5 W
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  • Kompaktes Design, leicht zu integrieren

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PRODUKTPARAMETER
Optische Parameter
Mittenwellenlänge (nm) 405 450 520 638 650
Ausgangsleistung (mW) 50 50 50 60 60
Wellenlängentoleranz (nm) ±10
Linienbreite (nm) <3
Stromstabilität (typ., @4h) ±2%(P-P)
Ausgangsfaser (μm/NA) 4, 6, 9 / 0.14
Anschluss FC/PC, SMA905
Systemparameter
Einstellbarkeit % Volle Leistung 0~100%
Aufwärmzeit (Minuten) 15
Steuerungsschnittstelle PH2.0~10P, USB
Versorgungsspannung 5 V DC/2 A
Leistungsaufnahme (typ., W) <5
Lagerfeuchtigkeit 0–70 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur (℃) -25~55
Betriebstemperatur (℃) 10–35 (Kühlkörper erforderlich)
Gewicht (g) <150
Abmessungen (mm) 76.2×63.5×28

Anmerkungen:
1. Höhere Leistungsstufen sind auf Anfrage erhältlich.
2. 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)

AWSO-A Lasergrößendiagramm

AWSO-A Serie Einmoden-Diodenlasermodul Mechanical-Drawings_RealLight

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