NLM-Serie Dualwellenlängen-Laser mit schmaler Linienbreite
RealLight NLM-Serie Multi-Mode Dual-Wellenlängen-Laser mit schmaler Linienbreite – Produkteinführung
1. Produktübersicht
Der RealStable® NLM-Serie Multimode-Laser mit schmaler Linienbreite und zwei Wellenlängen ist eine patentierte Desktop-Lichtquelle, die von RealLight eigenständig entwickelt wurde. Er ist speziell für die SERDS-Spektroskopie (Shifted Excitation Raman Difference Spectroscopy), die Materialmetrologie mit zwei Wellenlängen und biomedizinische optische Diagnosegeräte konzipiert. Das Gerät integriert zwei unabhängige, VBG-wellenlängenstabilisierte optische Pfade und ein integriertes TEC-Thermostatsystem. Ein einziges Gerät ermöglicht die elektronisch gesteuerte, zeitlich geteilte Umschaltung zweier Laser mit schmaler Linienbreite. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zweier separater Laser, was den optischen Aufbau vereinfacht und die Gerätegröße sowie die Integrationskosten reduziert.
Zwei ausgereifte Standard-Wellenlängensätze stehen zur Verfügung: 784/785 nm (speziell für differentielle Raman-Spektroskopie) und 785/1064 nm (für die kombinierte Analyse von lang- und kurzwelligen Materialien). Kundenspezifische Zwei-Wellenlängen-Kombinationen werden unterstützt. Ausgestattet mit einer speziellen PC-Steuerungssoftware zur Echtzeit-Überwachung des Gerätestatus und für Online-Firmware-Updates, verfügt das System über einen Hardware-Not-Aus-Schalter, analoge Modulation (0–5 V) und digitale USB-Kommunikation. Die Glasfaseranschlüsse unterstützen universelle FC/PC- und SMA905-Steckverbinder. In Kombination mit den RL-RP-Raman-Sonden bildet es ein komplettes SERDS-Raman-Detektionssystem, das in Universitätslaboren, der industriellen Qualitätskontrolle und bei Herstellern medizinischer optischer Instrumente weit verbreitet ist.
2. Kernproduktvorteile
2.1 Zeitmultiplex-Schaltung mit zwei optischen Pfaden in einem einzigen Gehäuse, ideal für SERDS-Raman-Spektroskopie
Zwei unabhängige, wellenlängenstabilisierte Resonatoren ermöglichen ein schnelles elektronisches Umschalten zwischen den Laserkanälen. Der feste Wellenlängenversatz zwischen den beiden Strahlen entspricht exakt den Anforderungen des SERDS-Algorithmus. Das benachbarte 784/785-nm-Paar erfasst zwei Spektrensätze für die Differenzberechnung, um Probenfluoreszenz und Instrumentenrauschen vollständig zu eliminieren. Dadurch wird das Problem in der Industrie gelöst, bei dem schwache Raman-Signale durch starke Lumineszenz von Mineralien, Biomolekülen und Polymeren überlagert werden. Das 785/1064-nm-Lang-Kurz-Wellenlängenpaar ermöglicht die gleichzeitige Unterscheidung organischer und anorganischer Komponenten zur Multisubstanzcharakterisierung mit nur einem Gerät. Im Vergleich zu zwei separaten Lasern entfällt die Notwendigkeit von zwei Netzteilen, doppelter Zeitsynchronisation und doppelter optischer Ausrichtung, was die Hardwarekosten und die Komplexität der Inbetriebnahme deutlich reduziert.
2.2 Synchrone, extrem schmale Linienbreite und überlegene spektrale Reinheit für beide Kanäle
Beide Laserkanäle liefern Linienbreiten unter 0,1 nm mit einer Seitenmodenunterdrückung von bis zu 40 dB für eine exzellente Streulichtunterdrückung. Die Wellenlängentoleranz liegt innerhalb von ±0,5 nm, und die Monochromasie beider Strahlen ist konsistent und frei von Störpeaks. Selbst für Spurenproben lassen sich Raman-Spektren mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) aufnehmen, um die Nachweisgenauigkeit von Spurenstoffen zu verbessern.
2.3 Geschlossene TEC-Kühlung für synchronisierte, ultrastabile Wellenlänge und Leistung
Die unabhängige, zweikanalige thermoelektrische Kühlung im geschlossenen Regelkreis begrenzt die Gesamttemperaturdrift über 4 Stunden Dauerbetrieb auf unter ±0,1 °C. Die Wellenlängenstabilität beider Kanäle erreicht ±7 pm, während die Spitzenleistungsschwankung unter ±2 % bleibt. Die ausgeglichene Ausgangsleistung erfordert keine häufige Kalibrierung während langer Messzyklen und erfüllt somit die strengen Anforderungen quantitativer Analysen und metrologischer Kalibrierung.
2.4 Leistungsstarker Multimodus-Ausgang für großflächige und Chargenprobenprüfung
Es wird eine 105 μm / NA 0,22 Multimode-Übertragungsfaser mit großem Kern verwendet: jeweils 500 mW bei 784/785 nm; 500 mW bei 785 nm und 800 mW bei 1064 nm. Der ausreichende Lichtstrom regt dunkle, hochkonzentrierte und übergroße Proben schnell an, wodurch die Testdauer verkürzt wird. Dies macht die Faser geeignet für das Batch-Screening in Produktionslinien und die Analyse großer Probenmengen im Feld.
2.5 Intelligente elektronische Steuerung mit vollem Funktionsumfang für die automatisierte Integration
Eine spezielle PC-Software überwacht Temperatur, Leistung und Fehlerdaten in Echtzeit und ermöglicht Firmware-Updates per Fernzugriff. Ein Hardware-Not-Aus-Schalter gewährleistet Betriebssicherheit; eine analoge Modulation von 0–5 V verbindet externe Taktgeber für die Impulsanregung. Die Ausgangsleistung ist stufenlos von 0 bis 100 % einstellbar. In Kombination mit der USB-Schnittstelle ermöglicht das Gerät die Zeitsynchronisation mit automatisierten Spektroskopieplattformen und Bildgebungsgeräten.
2.6 Standard-Desktop-Gehäuse mit stabiler Leistung unter einem breiten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich
Kompakte Abmessungen (180 × 102 × 180,2 mm), Gesamtgewicht 1,2 kg, Stromversorgung: +12 V DC, typische Leistungsaufnahme unter 20 W. Betriebstemperatur: 10 °C bis 35 °C; Lagertemperatur: -10 °C bis 60 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 0–70 % rF. Keine Wellenlängenverschiebung oder Leistungsdämpfung bei Langzeitbetrieb in Standardlaboren und normalen Industriewerkstätten.
3. Hauptanwendungsgebiete
3.1 Differenzielle Raman-Spektroskopie (SERDS) (Kernanwendung)
Exklusive Anregungsquelle für SERDS mit benachbarten Wellenlängen von 784/785 nm. Der Differenzialalgorithmus eliminiert starke Fluoreszenzunterdrückung für die zerstörungsfreie Spurenanalyse von Mineralien, biologischen Geweben, Polymeren und Gefahrstoffen. Ideal für Labor-Raman-Spektrometer und mobile Feldmessgeräte, wodurch die Nachweisempfindlichkeit von Proben mit schwachem Signal deutlich verbessert wird.
3.2 Materialmetrologie und Bauteilcharakterisierung mit zwei Wellenlängen
Der 785/1064 nm Lang-Kurz-Wellenlängen-Satz erfasst synchrone Raman-Signale im sichtbaren und nahinfraroten Bereich, um organische und anorganische Stoffe, Kohlenstoffmaterialien und aktive Substanzen von Lithiumbatterien zu unterscheiden. Er eignet sich für Materiallabore und Qualitätsprüfgeräte.
3.3 Biomedizinische optische Geräte
Anwendung findet es in der Fluoreszenzbildgebung biologischer Gewebe mit zwei Wellenlängen, der zellulären Spektralanalyse und in minimalinvasiven optischen Diagnosegeräten. Das integrierte Design mit zwei Lichtquellen reduziert das Gerätevolumen und ermöglicht so kompakte medizinische Detektoren.
4. Produktübersicht
Der RealLight NLM-Desktop-Laser mit schmaler Linienbreite und zwei Wellenlängen im Multimode-Betrieb vereint sechs Kernstärken: integrierte, elektronisch schaltbare optische Doppelpfade, optimierter Wellenlängenversatz für SERDS, synchronisierte Wellenlängenstabilität auf PM-Niveau für beide Kanäle, extrem schmale Linienbreite, hohe Multimode-Ausgangsleistung und ein umfassendes intelligentes Steuerungssystem. Er behebt die üblichen Nachteile diskreter Dual-Laser-Systeme wie großen Platzbedarf, komplizierte Inbetriebnahme und hohe Kosten. Zwei Standard-Wellenlängenprofile decken differentielle Raman-Spektroskopie, Materialmesstechnik und medizinische Optik ab; kundenspezifische Wellenlängenoptionen sind verfügbar. Der Laser ist kompatibel mit PC-Software, Not-Aus-Funktion, analoger Modulation und Standard-Faseranschlüssen und vollständig kompatibel mit RL-RP-Raman-Sonden. Er dient als bevorzugte Anregungsquelle für SERDS-Raman-Instrumente und unterstützt die OEM-Anpassung für Forschungsinstitute, Hersteller analytischer Instrumente und Medizintechnik.
Die Diodenlaser der NL-Serie mit schmaler Linienbreite sind von RealLight selbst entwickelte, wellenlängenstabilisierte Laser, die eine hohe Ausgangsleistung und ausgezeichnete Stabilität bei Ausgangswellenlängen von 532 nm, 638 nm, 784 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 976 nm oder 1064 nm mit einer Leistung von 100 mW bis 800 mW bieten.
ANWENDUNG
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Raman-Spektroskopie
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Bioinstrumentierung
HAUPTMERKMALE
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Linienbreite < 0,1 nm für jede Wellenlänge
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Ausgezeichnete Wellenlängenstabilität ±7 pm bei 4 Stunden
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Konstantes Frequenzintervall, Support-Differenz-Algorithmus
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Eingebauter TEC, Leistungsstabilität ±2 %
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Enthält PC-Steuerung und Not-Aus-Tasterfunktionen
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PRODUKTPARAMETER
| Optische Parameter |
| Mittenwellenlänge (nm) |
784/785 |
785/1064 |
| Ausgangsleistung (mW) |
500/500 |
500/800 |
| Wellenlängentoleranz (nm) |
±0,5 (jede Wellenlänge) |
| Linienbreite (nm) |
<0,1 (jede Wellenlänge) |
| Wellenlängenstabilität (typ., @4h) |
±19 Uhr |
| Stromstabilität (typ., @4h) |
±2%(P-P) |
| SMSR |
40 dB |
| Systemparameter |
| Einstellbarkeit % Volle Leistung |
0~100% |
| Aufwärmzeit (Minuten) |
15 |
| Modulationseingang |
Analoges Signal 0~5V |
| Steuerungsschnittstelle |
USB, SMA |
| Anschluss |
SMA905, FC/PC |
| Ausgangsfaser |
105 μm, 0,22 NA |
| Versorgungsspannung |
+12 V DC |
| Stromverbrauch |
<20W Typ. |
| Lagerfeuchtigkeit |
0–70 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Lagertemperatur (℃) |
-25~55 |
| Betriebstemperatur (℃) |
10~35 |
| Gewicht (kg) |
1.2 |
| Abmessungen (mm) |
180×102×180.2 |
Alle 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)
NLM (Dual-Wellenlängen-Laser) Größendiagramm