NLMO-Serie: Zweiwellenlängen-Laser mit schmaler Linienbreite
RealStable® NLMO-Serie Multi-Mode Dual-Wellenlängen-Lasermodul mit schmaler Linienbreite – Produkteinführung
1. Produktübersicht
Der RealStable® NLMO-Serie Multimode-Laser mit zwei Wellenlängen und schmaler Linienbreite ist eine patentierte Lichtquelle, die von RealLight entwickelt wurde. Er ist speziell als integrierte Dual-Anregungsquelle für die verschobene Raman-Differenzspektroskopie (SERDS), die Zweiwellenlängen-Metrologie und biomedizinische Analysegeräte konzipiert. Das Gerät integriert zwei unabhängige, VBG-wellenlängenstabilisierte optische Resonatoren mit schmaler Linienbreite, eine integrierte TEC-Thermostatkühlung und eine Schaltsteuerung. Ein einzelnes Modul ermöglicht das schnelle elektronische Umschalten zwischen zwei Wellenlängen, wodurch der Bedarf an zwei separaten Lasern entfällt und das Gerätevolumen sowie die Systemintegrationskosten erheblich reduziert werden.
Zwei ausgereifte Standard-Wellenlängensätze stehen zur Verfügung: 784/785 nm und 785/1064 nm. Kundenspezifische Zwei-Wellenlängen-Kombinationen werden unterstützt. Das kompakte und energiesparende Design ist mit einem PH2.0-Hardwareanschluss und zwei USB-Steuerkanälen ausgestattet. Der Glasfaserausgang ist mit den universellen FC/PC- und SMA905-Steckverbindern kompatibel und eignet sich für die Massenintegration in Desktop-Spektrometer, tragbare Felddetektoren und medizinische optische Instrumente. In Kombination mit den vollständigen RL-RP-Raman-Sonden bildet es ein komplettes Zwei-Wellenlängen-Raman-Detektionssystem, das die individuellen Entwicklungsanforderungen von Geräteherstellern erfüllt.
2. Kernproduktvorteile
2.1 Duale optische Pfadumschaltung in einem einzigen Modul zur Vereinfachung der Systemarchitektur
Zwei unabhängige, schmalbandige Resonatoren sind in einem Gerät integriert. Die elektronische Steuerung ermöglicht ein schnelles Umschalten der Wellenlänge und ersetzt die herkömmliche diskrete Doppellaseranordnung. Dies spart internen Installationsraum und eliminiert die aufwendige Entwicklung einer doppelten Stromversorgung, doppelten Zeitsynchronisation und doppelten optischen Kalibrierung, wodurch Hardwarekosten und Inbetriebnahmeaufwand deutlich reduziert werden. Es dient als dedizierte Kernlichtquelle für SERDS-Differenzial-Raman-Systeme.
2.2 Synchrone hohe spektrale Reinheit für präzise störungsfreie Messungen
Beide Laserkanäle nutzen die VBG-Wellenlängenstabilisierungstechnologie mit einer Linienbreite von unter 0,1 nm pro Wellenlänge und einem Seitenmodenunterdrückungsverhältnis von bis zu 40 dB für eine exzellente Streulichtunterdrückung. Die benachbarte Kombination aus 784 nm und 785 nm eignet sich optimal für die SERDS-Technologie, welche Fluoreszenz- und Basislinienartefakte durch die Berechnung der Differenz zweier Spektren entfernt und das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) bei Proben mit schwachem Signal verbessert. Das Lang-Kurz-Wellenlängenset von 785 nm und 1064 nm ermöglicht die Unterscheidung organischer und anorganischer Substanzen für die synchrone Analyse von Materialgemischen. Die Wellenlängentoleranz jedes Kanals liegt innerhalb von ±0,5 nm.
2.3 Geschlossene TEC-Temperaturregelung für langfristige Wellenlängen- und Leistungsstabilität
Ein unabhängiges, geschlossenes TEC-Kühlsystem ist integriert. Die Temperaturdrift beträgt weniger als ±0,1 °C über einen 4-stündigen Dauerbetrieb, die Wellenlängenstabilität beider Kanäle erreicht ±7 pm und die Spitzenleistungsschwankung liegt unter ±2 %. Die ausgeglichene Ausgangsleistung gewährleistet eine hohe Wiederholgenauigkeit bei Langzeitdatenerfassung ohne häufige Kalibrierung und erfüllt somit die strengen Anforderungen quantitativer Analysen und metrologischer Kalibrierung.
2.4 Miniaturisierte, energiesparende Bauform für kompakte Geräte
Die Abmessungen betragen lediglich 86 × 63,5 × 32 mm, das Gewicht liegt unter 150 g und der typische Stromverbrauch unter 5 W. Das Gerät wird mit einer Niederspannungsversorgung von 5 V DC / 2 A betrieben. Die Ausgangsleistung ist stufenlos von 0 bis 100 % einstellbar, und nach 15 Minuten Aufwärmzeit wird eine stabile Emission erreicht. Es lässt sich problemlos in miniaturisierte tragbare Geräte und Tisch-Mikroanalysatoren integrieren, ohne dass sperrige Kühlkörper erforderlich sind.
2.5 Zwei standardisierte Steuermodi für die automatisierte Anlenkung
Die PH2.0 12-Pin I/O-Hardwareschnittstelle und die digitale USB-Kommunikation werden gleichzeitig unterstützt. Wellenlängenumschaltung, Leistungsregelung, Gerätestatusanzeige und die zeitsynchrone Steuerung mehrerer Instrumente können über einen übergeordneten Rechner oder einen externen Trigger realisiert werden. Dies erleichtert die Weiterentwicklung automatisierter Produktionslinien und bildgebender Spektrometer. Die 105 μm Multimode-Faser mit großem Kerndurchmesser und einer numerischen Apertur (NA) von 0,22 ermöglicht eine hohe Lichtausbeute für die Untersuchung großflächiger Proben.
2.6 Breiter Temperatur- und Feuchtigkeitstoleranzbereich für einen stabilen Betrieb im Innen- und Außenbereich
Der Standardbetriebstemperaturbereich liegt zwischen 10 °C und 35 °C (Kühlkörper erforderlich); die Lagertemperatur beträgt 0–55 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 0–80 % rF. Die stabile Leistung wird sowohl in Laboren mit konstanter Temperatur als auch in tragbaren Feldgeräten bei Raumtemperatur gewährleistet, ohne dass es durch geringfügige Schwankungen der Umgebungstemperatur zu Wellenlängenverschiebungen oder Leistungsdämpfungen kommt.
3. Hauptanwendungsgebiete
3.1 Differenzielle Raman-Spektroskopie (SERDS) (Kernanwendung)
Die benachbarte Dualwellenlängenvariante bei 784/785 nm dient als exklusive Anregungsquelle für SERDS-Systeme. Sie eliminiert die starke Fluoreszenz von Mineralien, Polymeren und biologischen Proben und erhöht so die Nachweisgenauigkeit von Spurenstoffen. Sie eignet sich für Labor-Raman-Spektrometer, tragbare Felddetektoren und Schnelltestgeräte für gefährliche Chemikalien.
3.2 Zweiwellenlängen-Metrologie und synchrone Materialcharakterisierung
Das 785/1064 nm Lang-Kurz-Wellenlängen-Set erfasst synchrone Raman-Signale im sichtbaren und nahinfraroten Bereich zur Unterscheidung von organischen und anorganischen Stoffen, Kohlenstoffmaterialien und Batteriekomponenten und ist ideal für Materiallabore und Qualitätsinspektions-Messgeräte.
3.3 Biomedizinische optische Instrumente
Es wird für die Fluoreszenzbildgebung biologischer Gewebe mit zwei Wellenlängen, die zelluläre Spektralanalyse und die minimalinvasive optische Anregung in der Diagnostik eingesetzt. Durch die Wellenlängenumschaltung lässt sich das Gerätevolumen reduzieren, wodurch es zu kompakten medizinischen Detektionsgeräten passt.
4. Produktübersicht
Die NLMO-Serie basiert auf fünf Kernstärken: elektronisch umschaltbare, zwei optische Pfade in einem Modul, synchrone, extrem schmale Linienbreite beider Kanäle, Wellenlängenstabilität im PM-Bereich, miniaturisiertes, energiesparendes Design und zwei standardisierte Steuermodi. Sie löst die typischen Probleme herkömmlicher Dual-Lichtquellen wie großen Platzbedarf, komplizierte Inbetriebnahme und hohe Kosten. Zwei ausgereifte Standard-Wellenlängensätze decken die wichtigsten Anforderungen von SERDS, Materialcharakterisierung und medizinischer Optik ab; kundenspezifische Wellenlängenkombinationen sind ebenfalls verfügbar. Standardisierte Kommunikations- und Glasfaserschnittstellen vereinfachen die Geräteintegration, und die breite Anpassungsfähigkeit an verschiedene Umgebungen macht sie sowohl für Labor- als auch für mobile Feldgeräte geeignet. Sie ist die bevorzugte dedizierte Anregungsquelle für SERDS-Differenzial-Raman-Spektrometer und Dual-Wellenlängen-Analysegeräte. In Kombination mit kompletten RL-RP-Raman-Sonden bildet sie vollständige Detektionssysteme und unterstützt die OEM-Kompatibilität für Hersteller von Analyse- und Medizingeräten.
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
-
Raman-Spektroskopie
-
Bioinstrumentierung
HAUPTMERKMALE
-
Ausgang zwischen zwei Wellenlängen umschalten
/
-
Ausgezeichnete Wellenlängenstabilität ±7 pm bei 4 Stunden
/
-
Eingebauter TEC, typischer Stromverbrauch < 5 W
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Kompaktes Design
/
-
USB- und I/O-Schnittstellen sind verfügbar
/
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 |
| Steuerungsschnittstelle |
PH2.0~12P , USB |
| Anschluss |
FC/PC, SMA905 |
| Ausgangsfaser |
105 μm, 0,22 NA |
| Versorgungsspannung |
5 V DC/2 A |
| Stromverbrauch |
<5W typ. |
| Lagerfeuchtigkeit |
0~80% relative Luftfeuchtigkeit |
| Lagertemperatur (℃) |
-25~55 |
| Betriebstemperatur (℃) |
10–35 (Kühlkörper erforderlich) |
| Gewicht (g) |
<150 |
| Abmessungen (mm) |
86×63.5×32 |
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)
NLMO (Dual-Wellenlängen) Laser-Größendiagramm