Multimode-Laser der NLMO-Serie mit schmaler Linienbreite

RealStable® NLMO-Serie Multi-Mode-Lasermodul mit schmaler Linienbreite – Produkteinführung

1. Produktübersicht
Das von RealLight entwickelte Multimode-Lasermodul RealStable® der NLMO-Serie mit schmaler Linienbreite dient als leistungsstarke Anregungslichtquelle für Raman-Spektroskopie und laserinduzierte Fluoreszenzanalyse. Die integrierte Einheit verfügt über eine Laseransteuerschaltung und ein hochpräzises TEC-Thermostat-Kühlsystem. Dank VBG-Wellenlängenstabilisierung wird eine extrem schmale Linienbreite erzielt. Die Multimode-Faserkopplung ermöglicht eine höhere optische Leistung und eignet sich daher für die Untersuchung großflächiger Proben und die schnelle Chargenanalyse.

Das Modul zeichnet sich durch kompakte Abmessungen und geringen Stromverbrauch aus und ist mit einer standardmäßigen PH2.0-Hardwareschnittstelle sowie einem digitalen USB-Anschluss ausgestattet. Der Glasfaserausgang unterstützt die beiden Standardanschlüsse FC/PC und SMA905 und ermöglicht so die schnelle Integration in Desktop-Analysegeräte und tragbare Feldmessgeräte. Anpassungen hinsichtlich Wellenlänge, Ausgangsleistung und mechanischer Struktur sowie Weiterentwicklungen sind möglich. In Kombination mit dem gesamten Sortiment an RL-RP-Raman-Sonden unseres Unternehmens bildet es ein komplettes Raman-Detektionssystem, das die Anforderungen von Geräteherstellern an eine umfassende Lichtquelle erfüllt.

2. Kernproduktvorteile
2.1 Schmale Linienbreite im gesamten Spektrum mit hohem Seitenmodenunterdrückungsverhältnis für überlegene spektrale Reinheit
Es deckt sieben gängige Anregungswellenlängen ab: 532/638/785/808/830/981/1064 nm. Die meisten Modelle weisen eine spektrale Linienbreite unter 0,1 nm auf, die der Varianten für 808 nm und 981 nm liegt unter 0,3 nm. Das Seitenmodenunterdrückungsverhältnis (SMSR) übersteigt 35 dB bei 638 nm und erreicht über 40 dB bei 785/830/1064 nm, was eine hervorragende Streulichtunterdrückung ermöglicht. Schwache, benachbarte Raman-Spektren können effektiv getrennt werden, um spektrale Überlappungen und Verzerrungen zu vermeiden. Dies verbessert die spektrale Auflösung und das Signal-Rausch-Verhältnis deutlich. Die 532-nm-Version basiert auf einer Festkörperlaserarchitektur, während für die anderen Wellenlängen Hochleistungshalbleiterlösungen zum Einsatz kommen, um auch Proben mit unterschiedlichen Fluoreszenzinterferenzen untersuchen zu können.

2.2 Extrem langfristige Wellenlängen- und Leistungsstabilität für reproduzierbare experimentelle Daten
Ein geschlossener TEC-Temperaturregelkreis ist integriert, der die Temperaturdrift im 4-stündigen Dauerbetrieb auf ±0,1 °C begrenzt. Das Gerät zeichnet sich durch exzellente Wellenlängenstabilität aus: Die Wellenlängendrift des 532-nm-Modells beträgt ±5 pm, die aller anderen Wellenlängen einheitlich ±7 pm. Hinsichtlich der Leistungsstabilität liegt die RMS-Schwankung der 532-nm-Version unter 3 %, während die Spitze-Spitze-Schwankung der Versionen 638/785/808/830/981/1064 nm unter ±2 % liegt. Eine wiederholte Kalibrierung ist bei Langzeitmessungen nicht erforderlich, wodurch die hohen Anforderungen der quantitativen Raman- und Fluoreszenzdetektion optimal erfüllt werden.

2.3 Leistungsstarker Multimodus-Ausgang, geeignet für die Stapel- und Großflächenerkennung
Im Vergleich zu einmodigen Lichtquellen mit schmaler Linienbreite verwendet die NLMO-Serie eine 105 μm / 0,22 NA Multimode-Faser mit großem Kern für die Ausgabe. Die maximale Ausgangsleistung eines einzelnen Geräts beträgt 800 mW. Der höhere Lichtstrom ermöglicht die schnelle Anregung dunkler, hochkonzentrierter und übergroßer Proben und verkürzt so die Testdauer. Dies macht die NLMO-Serie ideal für die Chargenqualitätskontrolle in Produktionslinien und für Schnellprüfgeräte im Feld.

2.4 Miniaturisiertes, energiesparendes integriertes Design für einfache Geräteanordnung
Die Abmessungen betragen lediglich 76,2 × 63,5 × 22 mm, das Gewicht liegt unter 150 g und der typische Stromverbrauch unter 5 W. Es wird lediglich eine Niederspannungsversorgung von 5 V DC / 2 A benötigt. Die Ausgangsleistung ist stufenlos von 0 bis 100 % einstellbar, und nach einer standardmäßigen Aufwärmzeit von 15 Minuten wird eine stabile Emission erreicht. Das Gerät lässt sich problemlos in beengten Gerätegehäusen und tragbaren Handgeräten ohne zusätzliche Kühlkörper installieren.

2.5 Standardisierte Multi-Schnittstellen zur Unterstützung der Sekundärentwicklung und des vollständigen Satzabgleichs
Das Steuerterminal verfügt über zwei Schnittstellen: PH2.0 10-Pin und USB. Es unterstützt die Leistungsregelung des übergeordneten Rechners, das Auslesen des Gerätestatus und die zeitliche Synchronisierung mehrerer Instrumente. Der Glasfaserausgang ist mit den beiden Universalsteckern FC/PC und SMA905 kompatibel und kann direkt an handelsübliche Spektrometer sowie an alle Raman-Sonden der RL-RP-Serie angeschlossen werden. Das Komplettpaket aus Laser und Probenahmesonde reduziert die Systementwicklungskosten für Kunden.

2.6 Breiter Temperatur- und Feuchtigkeitstoleranzbereich für einen stabilen Betrieb im Innen- und Außenbereich
Die Standardbetriebstemperatur liegt zwischen 10 °C und 35 °C (ein Kühlkörper ist erforderlich); die Lagertemperatur liegt zwischen 0 °C und 55 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 0 bis 80 % rF. Das Gerät arbeitet über lange Zeit stabil in herkömmlichen Laboren und als tragbares Feldinstrument bei Raumtemperatur. Geringfügige Schwankungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinträchtigen die spektrale Leistung nicht.

3. Hauptanwendungsgebiete
3.1 Detektion mittels Raman-Spektroskopie (Kernanwendung)
In Kombination mit Raman-Sonden der RL-RP-Serie eignet es sich für die zerstörungsfreie qualitative und quantitative Analyse von Mineralien, Polymeren, Lithiumbatteriematerialien, Pharmazeutika, Lebensmitteln und Gefahrstoffen. Der leistungsstarke Multimodus-Ausgang ermöglicht den Einsatz in tragbaren Raman-Spektrometern für den Feldeinsatz sowie in Schnellanalysegeräten für industrielle Produktionslinien.

3.2 Laserinduzierte Fluoreszenzanalyse
Es dient zur Aufnahme von Fluoreszenzspektren biologischer Gewebe, chemischer Rohstoffe und Umweltgifte. Die hohe Anregungsleistung verstärkt die Signalintensität schwach fluoreszierender Proben und eignet sich daher für Tischfluoreszenzspektrometer und tragbare Umweltdetektoren.

4. Produktübersicht
Das RealStable® NLMO Multimode-Lasermodul mit schmaler Linienbreite bietet fünf Kernvorteile: vollständige Abdeckung von sieben Wellenlängen, hohe Multimode-Ausgangsleistung, Wellenlängenstabilität im PM-Bereich, extrem schmales Spektrum und minimaler Stromverbrauch. Es ist die bevorzugte inländische Anregungslichtquelle für spektrale Untersuchungen an großen und flächendeckenden Proben. Standardisierte Kommunikations- und Glasfaserschnittstellen erleichtern die Geräteintegration und Weiterentwicklung, und es ist die vollständige Kompatibilität mit allen Raman-Sonden gewährleistet. Dank seiner hohen Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit eignet es sich sowohl für hochpräzise Laboranalysen als auch für mobile Feldmessungen. Die hohe Ausgangsleistung und die exzellente spektrale Reinheit verbessern die Effizienz von Gerätetests und die Datenreproduzierbarkeit deutlich. Als kostengünstige Alternative zu importierten Multimode-Lichtquellen mit schmaler Linienbreite unterstützt es die Massenkompatibilität für Hersteller von Spektroskopiegeräten, Anbieter von Umweltüberwachungsgeräten und Unternehmen der 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, 981 nm oder 1064 nm mit einer Leistung von 100 mW bis 800 mW bieten.

Multimode-Laser der NLMO-Serie mit schmaler Linienbreite
ANWENDUNG

  • Raman-Spektroskopie

  • Laserinduzierte Fluoreszenz

HAUPTMERKMALE

  • Ausgezeichnete Wellenlängenstabilität ±7 pm bei 4 Stunden

    /
  • 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) 532* 638 785 808 830 981 1064
Ausgangsleistung (mW) 100 500 500 600 500 800 800
Wellenlängentoleranz (nm) ±0,5
Linienbreite (nm) <0,1 <0,1 <0,1 <0,3 <0,1 <0,3 <0,1
Wellenlängenstabilität (typ., @4h) ±17 Uhr ±19 Uhr
Stromstabilität (typ., @4h) <3%(RMS) ±2%(P-P)
SMSR >35 >40
Systemparameter
Einstellbarkeit % Volle Leistung 0~100%
Aufwärmzeit (Minuten) 15
Steuerungsschnittstelle PH2.0~10P , 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) 76.2×63.5×22

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)

NLMO-Lasergrößendiagramm

NLMO-Serie Multimode-Schmallinienlaser Mechanical-Drawings_RealLight

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