NLSO-Serie Einzelmodus-Diodenlasermodul mit schmaler Linienbreite

Einführung in das RealLight NLSO-Serien-Einzelmoden-Lasermodul mit schmaler Linienbreite

1. Produktübersicht
Das von RealLight entwickelte RealStable®-Einzelmoden-Lasermodul der NLSO-Serie mit schmaler Linienbreite dient als zentrale Anregungslichtquelle für spektroskopische und biooptische Instrumente. Es ist mit einer Laseransteuerschaltung und einer hochpräzisen thermoelektrischen Kühlung (TEC) ausgestattet und nutzt die VBG-Wellenlängenstabilisierungstechnologie, um eine extrem schmale spektrale Linienbreite unter 0,1 nm zu erzielen. Der Einzelmodenbetrieb gewährleistet einen reinen Strahl mit langfristig stabiler Wellenlänge und Leistung.
Die ultrakompakte Bauweise und der geringe Stromverbrauch sowie die zwei standardmäßigen Steuerschnittstellen (PH2.0 & USB) ermöglichen die nahtlose Integration in Desktop-Analysegeräte und tragbare Prüfgeräte. Kundenspezifische Anpassungen und Weiterentwicklungen werden unterstützt, und perfekt abgestimmte RL-RP-Raman-Sonden sind erhältlich, um integrierte Raman-Detektionssysteme für die zerstörungsfreie Prüfung im Labor und vor Ort zu realisieren.

2. Kernproduktvorteile
2.1 Extrem schmale Linienbreite und hohe spektrale Reinheit für hochpräzise Spektroskopie
Alle Modelle weisen eine spektrale Linienbreite von < 0,1 nm auf; die Versionen mit 785 nm und 1064 nm erreichen ein Seitenmodenunterdrückungsverhältnis von 35–45 dB bei gleichzeitig exzellenter Streulichtunterdrückung. Sie lösen benachbarte Raman-Peaks ohne überlappende Verzerrungen auf und verbessern die spektrale Auflösung für Raman- und Fluoreszenzmessungen erheblich.
Bei 532 nm wird eine Festkörperlaserarchitektur verwendet, während es sich bei 785 nm / 1064 nm um Halbleitervarianten mit schmaler Linienbreite handelt, die den sichtbaren bis nahinfraroten Bereich abdecken, um Proben mit unterschiedlichen Fluoreszenzinterferenzen zu bearbeiten.

2.2 Überlegene Wellenlängen- und Leistungsstabilität für reproduzierbare Testdaten
Die Temperaturregelung mittels TEC-Technologie im geschlossenen Regelkreis und die Leistungsrückkopplung sind integriert. Im Dauerbetrieb über 4 Stunden: Wellenlängendrift bei 532 nm ±5 pm, bei 785/1064 nm ±7 pm. Leistungskennwerte: RMS-Schwankung <3 % bei 532 nm, Spitze-Spitze-Schwankung <±2 % bei 785 und 1064 nm. Die minimale Drift bei längeren Messungen macht häufige Kalibrierungen überflüssig und erfüllt die strengen Anforderungen der quantitativen Spektroskopie und Durchflusszytometrie.

2.3 Miniaturisiertes, energiesparendes integriertes Design für einfache Integration
Kompakte Abmessungen (76,2 × 63,5 × 22 mm) bei einem Gewicht unter 150 g, typische Leistungsaufnahme unter 5 W, Betrieb mit einer Niederspannungsversorgung von 5 V DC / 2 A. Die Ausgangsleistung ist stufenlos von 0 bis 100 % einstellbar. Nach 15 Minuten Aufwärmzeit steht eine stabile Ausgangsleistung zur Verfügung, was eine flexible Integration in platzsparende Handgeräte und kompakte Konfokalmikroskope ermöglicht.

2.4 Duale Standardschnittstellen und vollständige Unterstützung für Matching
Der PH2.0-Hardwareanschluss und die digitale USB-Kommunikation ermöglichen die Anpassung der Stromversorgung, das Auslesen des Status und die Zeitsynchronisation für die kundenspezifische Weiterentwicklung. Als Komplettlösung mit allen RL-RP-Raman-Sonden wird ein All-in-One-Raman-Lichtquellenpaket angeboten.

2,5 Breiter Temperatur- und Feuchtigkeitstoleranzbereich für vielseitige Arbeitsbedingungen
Betriebstemperatur 10–35 °C (Kühlkörper erforderlich); Lagertemperaturbereich -10–60 °C bei relativer Luftfeuchtigkeit 0–70 % rF. Stabile Leistung in Laborräumen mit konstanter Temperatur und im normalen Außenbereich ohne spektrale Beeinträchtigung durch Umgebungsschwankungen.

3. Hauptanwendungsgebiete
3.1 Raman-Spektroskopie (Kernanwendung)
Abgestimmt auf RL-RP Raman-Sonden für die zerstörungsfreie qualitative und quantitative Analyse von Mineralien, Polymeren, Lithiumbatterien, Pharmazeutika und Lebensmitteln, dient es als Standardanregungsquelle für tragbare Feld-Raman- und Desktop-Forschungsspektrometer.

3.2 Bio-optische Analysegeräte
Kompatibel mit Durchflusszytometern, Konfokalmikroskopen und Fluoreszenzspektrometern. Die stabile Anregung mit schmaler Linienbreite unterdrückt das Hintergrundrauschen und verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) für die zelluläre Fluoreszenzbildgebung und die Spektroskopie biologischer Proben.

3.3 Industrielle optische Messgeräte
Laser-Partikelgrößenanalysatoren und optische Partikeldetektoren benötigen einen stabilen Einmodenstrahl, um eine hohe Präzision und Wiederholbarkeit der Partikelmessung zu gewährleisten.

4. Produktübersicht
Das RealLight NLSO Singlemode-Lasermodul mit schmaler Linienbreite vereint vier Kernvorteile: eine extrem schmale Linienbreite unter 0,1 nm, Wellenlängenstabilität im Pikometerbereich, eine miniaturisierte, energiesparende Bauweise und einen reinen Singlemode-Strahl. Standardisierte Kommunikationsschnittstellen vereinfachen die Geräteintegration und Weiterentwicklung; die volle Kompatibilität mit allen Raman-Sonden ermöglicht die Bereitstellung kompletter Lichtquellenpakete für Raman-Spektroskopie, Fluoreszenzspektroskopie, Biomikroskopie und Partikelgrößenanalyse.
Die verschiedenen Wellenlängenoptionen und die anpassbare Leistung eignen sich sowohl für akademische Labore als auch für tragbare Industriegeräte. Die hervorragende Langzeitstabilität reduziert die Kalibrierungs- und Wartungskosten und macht das Gerät somit zu einer kostengünstigen, inländischen Alternative zu importierten Anregungslasern mit schmaler Linienbreite für Hersteller analytischer Instrumente.

Das NLSO-Serien-Singlemode-Lasermodul mit schmaler Linienbreite ist ein Flaggschiffprodukt von RealLight. Ausgestattet mit standardmäßigen Ein- und Ausgängen lässt es sich problemlos in bestehende Anlagen integrieren und liefert eine extrem stabile Laserleistung mit schmaler Linienbreite. Integrierte Steuerschaltungen für Laser und Kühler verleihen dem Modul eine exzellente spektrale Performance und überragende Leistungsstabilität. Kundenspezifische Anpassungen und Weiterentwicklungen sind auf Anfrage möglich. Ergänzend bieten wir Raman-Sonden der RL-RP-Serie an, um Ihre Anwendungsanforderungen optimal zu erfüllen.

NLSO-Serie Einzelmodus-Diodenlasermodul mit schmaler Linienbreite
ANWENDUNG

  • Raman-Spektroskopie

  • Laserinduzierte Fluoreszenz

  • Laserinduzierte Fluoreszenz (LIF)

  • Partikelgrößenanalyse
  • Durchflusszytometer
  • Konfokale Mikroskopie
  • Laserholographie
  • Laseranzeige

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) 532* 785 1064
Ausgangsleistung (mW) 100 100 300
Wellenlängentoleranz (nm) ±0,5
Linienbreite (nm) <0,1
Stromstabilität (typ., @4h) <3%(RMS) ±2%(P-P)
Wellenlängenstabilität (typ., @4h) ±17 Uhr ±19 Uhr
SMSR (dB) 35~45
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) 76.2×63.5×22

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)

NLSO-Lasergrößendiagramm

NLSO-Serie Einzelmodus-Diodenlasermodul mit schmaler Linienbreite (Mechanical-Drawings_RealLight)

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