Diodenlasermodul der AWMO-C/D-Serie

RealLight RealStable® AWMO-C/D Serie Multi-Wellenlängen-Diodenlasermodul – Produkteinführung

1. Produktübersicht
Die AWMO-C/D-Serie ist ein von RealLight im Rahmen der RealStable®-Produktlinie entwickeltes Hochleistungs-Diodenlasermodul mit mehreren Wellenlängen. Es integriert selbstentwickelte Diodenlaser-Arrays mit mehreren Emitter-Einheiten und eine integrierte Treiberschaltung. Dadurch können bis zu vier Wellenlängen in einer einzigen Faser kombiniert und gleichzeitig ausgegeben werden. Zwei Leistungsstufen sind verfügbar: Modell C mit einer maximalen Gesamtleistung von 15 W und Modell D mit einer maximalen Gesamtleistung von 30 W.
Ausgestattet mit standardisierten Ein- und Ausgängen lässt sich das kompakte Gerät problemlos in komplette Anlagen integrieren und unterstützt sowohl den Dauerstrich- (CW) als auch den Quasi-Dauerstrich-Betrieb (QCW). Es liefert eine stabile Ausgangsleistung, effiziente Wärmeableitung und einen gleichmäßigen Lichtfleck nach der Kombination mehrerer Wellenlängen. Kundenspezifische Anpassungen sind möglich, darunter Wellenlängenkombinationen, optische Pfade, Steuerplatinen und gehäuselose Stapelbaugruppen; auch die Entwicklung kundenspezifischer Glasfaserpfade wird unterstützt. Das Gerät findet breite Anwendung in Geräten für Biomedizin, Spektroskopie, Materialbearbeitung, Displaybeleuchtung und Laserfertigung.

2. Kernproduktvorteile
2.1. Bis zu 4 Wellenlängen können in einer Faser kombiniert werden, die maximale Gesamtleistung beträgt bis zu 30 W.
Anwender können aus 19 verfügbaren Wellenlängen (450 / 635 / 650 / 675 / 695 / 755 / 785 / 808 / 830 / 880 / 915 / 940 / 980 / 1064 / 1320 / 1470 / 1550 / 1720 / 1940 nm) beliebige Kombinationen auswählen. Mehrere Laserstrahlen werden zur synchronen Emission in eine 400-µm-Faser eingekoppelt. Die maximale Gesamtleistung des AWMO-C beträgt ≤ 15 W, während der AWMO-D bis zu 30 W erreichen kann, mit einer maximalen Ausgangsleistung von 10 W pro Wellenlänge. Er erfüllt hohe Energieanforderungen wie die simultane multispektrale Anregung, die kombinierte Phototherapie und die Mehrband-Materialbearbeitung.

2.2. Effiziente Luftkühlung für eine stabile Langzeit-Leistungsabgabe
Ein optimierter Luftkanal und ein großflächiges Wärmeableitungssubstrat sind integriert. Die Luftkühlung macht eine zusätzliche Wasserkühlung überflüssig und vereinfacht die Anpassung der Peripheriegeräte. Die Ansteuerschaltung für mehrere Emitter gewährleistet minimale Leistungsschwankungen im Dauerbetrieb. Die spektrale Linienbreite beträgt weniger als 6 nm bei einer Wellenlängentoleranz von ±10 nm. Nach der Kombination mehrerer Wellenlängen tritt keine nennenswerte Energiedämpfung auf, was eine hervorragende Datenreproduzierbarkeit für Langzeitexperimente und industrielle Anwendungen ermöglicht.

2.3. Homogenisierter koaxialer optischer Pfad für einen gleichmäßigen Lichtfleck ohne Hotspots
Für die Kombination und Einkopplung mehrerer Laserstrahlen werden präzise Verfahren eingesetzt. Die Standard-Ausgangsfaser verfügt über einen 400 μm Kerndurchmesser und eine numerische Apertur (NA) von 0,22. Dadurch wird die Energie gleichmäßig auf der lichtemittierenden Oberfläche verteilt, ohne lokale Energiespitzen zu erzeugen. Sie eignet sich für die kombinierte dentale Phototherapie, die Rehabilitationsphysiotherapie mit mehreren Spektralbändern und die multispektrale Fluoreszenzdetektion und vermeidet lokale Gewebeverbrennungen sowie Verzerrungen der spektralen Basislinie.

2.4. Duale Modulationssteuerung, kompatibel mit automatisierten Geräten
Eine analoge Spannung von 0 bis 5 V ermöglicht die stufenlose Einstellung der Ausgangsleistung in Kombination mit einer TTL-Pulsmodulation mit 5 V Tastverhältnis. Die Lichtemissionsfrequenz liegt zwischen 0 und 10 kHz, die Pulsbreite ist stufenlos von 0,05 bis 300 ms einstellbar. Das Gerät unterstützt die Betriebsarten CW und QCW und kann zur synchronen Triggerung an Taktgeber, Rechner und automatisierte Produktionslinien angeschlossen werden.

2.5. Standardmäßiges Plug-and-Play-Design mit umfassender Anpassungsunterstützung
Es wird eine universelle, steckbare SMA905-Faserschnittstelle verwendet. Die standardmäßige 100 cm lange Ausgangsfaser kann hinsichtlich Länge und Kerndurchmesser bedarfsgerecht angepasst werden. Das kompakte, miniaturisierte Gerät wird mit einem einzigen 12-VDC-/100-W-Netzteil versorgt. Die Weiterentwicklung von gehäuselosen, gestapelten Modulen, Steuerplatinen, Glasfaserpfaden und exklusiven Wellenlängen-Leistungs-Schemata wird unterstützt, sodass Hersteller die Geräteintegration schnell realisieren können.

2.6. Breites Temperatur- und Feuchtigkeitsanpassungsvermögen für verschiedene Arbeitsbedingungen
Die Standardbetriebstemperatur liegt zwischen 10 °C und 30 °C; die Lagertemperatur zwischen 0 °C und 60 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 0 bis 80 % rF. Für herkömmliche Umgebungen wie Labore, Werkstätten und Kliniken ist kein Konstanttemperaturschrank erforderlich, und die Leistungsfähigkeit bleibt auch nach längerem Betrieb erhalten.

3. Hauptanwendungsszenarien
3.1. Biomedizin (Zahnmedizin & Rehabilitationsphysiotherapie)
Die Mehrwellenlängen-Komposit-Phototherapie kombiniert 450 nm blaues Licht zur Zahnaufhellung mit 650/808/980 nm Infrarotlicht zur Entzündungshemmung und Schmerzlinderung. In Kombination mit den Dentalhandstücken RL-HP-03 und den Physiotherapiehandstücken RL-HP-02 ermöglicht sie umfassende Behandlungen, darunter Zahnaufhellung, Wurzelkanalreinigung, Entzündungshemmung von Gelenken und Muskeln sowie die Regeneration der HNO-Schleimhaut.

3.2. Spektroskopie- und Fluoreszenzdetektionsgeräte
Gleichzeitige Mehrband-Fluoreszenzanregung und Mehrwellenlängen-Materialspektralabtastung für Durchflusszytometrie, Konfokalmikroskopie und Mehrkanal-Fluoreszenzanalysatoren. Charakteristische Spektren von Proben über mehrere Bänder hinweg können in einer einzigen Messung erfasst werden, um die Nachweisempfindlichkeit zu verbessern.

3.3. Materialanalyse und Laserbearbeitung
Synchrone Mehrbandbestrahlung, Harzhärtung, Mikro-Oberflächenmodifikation und miniaturisierte Präzisionslaserbearbeitung, geeignet für neue Materiallabore und kleine automatisierte Produktionslinien.

3.4. Mehrband-Lichtquellen für Displaybeleuchtung und maschinelles Sehen
Synchrone Mehrwellenlängen-Zusatzbeleuchtung für die industrielle Sichtprüfung und die biologische Mikroskopie. Ein einzelnes Modul kann mehrere Einzelwellenlängen-Lichtquellen ersetzen und so den Geräteaufbau vereinfachen.

4. Produktübersicht
Die wichtigsten Merkmale des AWMO-C/D-Serien-Hochleistungsdiodenlasermoduls mit mehreren Wellenlängen sind die Kombination von bis zu vier Wellenlängen in einer einzigen Faser, zwei Leistungsstufen (C und D), eine maximale Gesamtausgangsleistung von 30 W, eine Luftkühlung und duale analoge + TTL-Modulation. Mit 19 optionalen Wellenlängen für flexible Kombinationen deckt es alle wichtigen Anwendungsbereiche ab, darunter medizinische Phototherapie, spektroskopische Forschung, industrielle Bearbeitung und visuelle Beleuchtung. Die standardmäßige SMA-Faserschnittstelle und die 12-V-Stromversorgung senken die Integrationshürden, während für alle OEM-Gerätehersteller eine umfassende Anpassung der Module, optischen Pfade und Steuerplatinen möglich ist. Dank des gleichmäßigen kombinierten Strahls und der zuverlässigen Langzeitleistung ist es eine bevorzugte Lösung für Hochleistungs-Multiwellenlängen-Faserlaserlichtquellen in China.

Die Diodenlasermodule der AWMO-C/D-Serie integrieren Multi-Emitter-Laserdioden und Treiberschaltungen, entwickelt und gefertigt von RealLight. Dank standardisierter Ein-/Ausgangsschnittstellen lassen sie sich problemlos in Anwendersysteme integrieren und liefern hochstabile, kompakte Laserleistung über mehrere Wellenlängen. Diese Serie findet breite Anwendung in Bereichen wie Spektraldetektion, Materialbearbeitung, Displaybeleuchtung und Biomedizintechnik. Kundenspezifische Anpassungen und Weiterentwicklungen sind auf Anfrage möglich. Darüber hinaus bieten wir kundenspezifische externe optische Pfade für Glasfasern an, die auf Ihre individuellen Anwendungsanforderungen zugeschnitten sind.

Diodenlasermodul der AWMO-C/D-Serie
ANWENDUNG

  • Spektroskopische Detektion

  • Biomedizin
  • Materialanalyse
  • Display & Beleuchtung
  • Laserfertigung

HAUPTMERKMALE

  • Kombinierte Leistung von bis zu 4 verschiedenen Laserwellenlängen

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  • Gleichzeitige Mehrwellenlängen-Ausgangsleistung bis zu 30 W
    /
  • Leistungsstabilität, effektive Wärmeableitung
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  • Gleicher Faserausgang, einheitliche Spotgröße
    /
  • Kompaktes Design, Plug-and-Play

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PRODUKTPARAMETER
Mittenwellenlänge (nm) Optionale Wellenlänge
450 635 650 675 695 755 785 808 830 880 915 940 980 1064 1320 1470 1550 1720 1940
Optische CW-Ausgangsleistung / Pop (W) 3 3 3 3 3 5 5 10 5 10 10 10 10 10 5 5 3 3 3
Maximale durchschnittliche Ausgangsleistung Pmax (W) 15 (AWMO-C) / 30 (AWMO-D)
Wellenlängentoleranz (nm) ±10
Spektrale Breite / △λ (nm) <6
Zielstrahl Ausgangsleistung / Pa (mW) 1~5
Wellenlänge / λa (nm) 650
Faser Ausgabemodus Faser abnehmbar
Faserkerndurchmesser / Dcore (μm) 400 (Anpassbar)
Faserlänge / L (cm) 100±10 (anpassbar)
Numerische Apertur / NA 0.22
Anschluss SMA905
System Arbeitsmodus CW / QCW
Wiederholrate (kHz) 0~10
Impulsbreite (ms) 0.05~300
Wärmeableitung Luftkühlung
Kontrollmethode Analoge Leistungsregelung 0~5V, TTL-5V-Tastverhältnismodulation
Stromversorgung 12 V DC, 100 W
Betriebstemperatur (℃) 10~30
Lagertemperatur (℃) -25~55
Lagerfeuchtigkeit 0~80% relative Luftfeuchtigkeit

Anmerkungen:
1. Die verfügbaren Wellenlängen- und Leistungskombinationen sind in der obigen Tabelle aufgeführt. Für weitere Informationen zur Anwendung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.
2. Wir bieten standardmäßige stapelbare Lasermodule ohne Gehäuse sowie kundenspezifische Entwicklungen für Systemsteuerplatinen an.
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)

AWMO-C(15W) Lasergrößendiagramm

AWMO-C (15 W) Diodenlasermodul Mechanical-Drawings_RealLight

AWMO-D(30W) Lasergrößendiagramm

AWMO-D (30 W) Diodenlasermodul Mechanical-Drawings_RealLight

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