AWS-A-Serie Einzelmodus-Diodenlasersystem

RealLight RealStable® AWS-A Tisch-Diodenlasersystem (Einzelmodus) – Produkteinführung
1. Produktübersicht
Die AWS-A-Serie ist ein von RealLight entwickeltes, integriertes Tisch-Faserlasersystem im Singlemode-Modus. Anders als herkömmliche Miniatur-Lasermodule ist es eine werkseitig kalibrierte Komplettlösung mit integriertem Lasertreiber, TEC-Thermostatkühlung im geschlossenen Regelkreis, Netzteil, Hauptsteuerplatine und Sicherheitsverriegelung. Ausgestattet mit einer speziellen Überwachungssoftware für den Hauptrechner, ermöglicht es die Echtzeit-Statusanzeige und Online-Firmware-Updates. Ein integrierter Not-Aus-Schalter sorgt für zusätzliche Sicherheit. Die standardmäßig verfügbaren Wellenlängen im sichtbaren Bereich umfassen 405, 450, 520, 638 und 650 nm und liefern einen hochwertigen Singlemode-Gaußstrahl. Das System findet breite Anwendung in der hochpräzisen Fluoreszenzdetektion, der Mikroskopie, der Materialforschung und der miniaturisierten Präzisionslaserbearbeitung. Dank des Plug-and-Play-Designs entfällt der Aufbau zusätzlicher Stromversorgungs- und Steuerschaltungen. Es dient als standardisierte Anregungslichtquelle für Universitätslabore und Hersteller analytischer Instrumente.

2. Kernproduktvorteile
2.1. Integrierte, geschlossene TEC-Kühlung für langfristige Leistungsstabilität
Ein unabhängiger thermoelektrischer Kühlkreislauf ist in das Gerät integriert. Die Spitzenleistungsschwankung liegt bei ±2 % über einen 4-stündigen Dauerbetrieb. Die spektrale Linienbreite beträgt weniger als 3 nm mit einer Wellenlängentoleranz von ±10 nm, was eine hervorragende Monochromasie gewährleistet. Auch bei längeren Datenerfassungen tritt keine Energiedrift auf, wodurch reproduzierbare Ergebnisse für die quantitative Fluoreszenz- und Spurenanalyse ohne häufige Kalibrierung sichergestellt werden.

2.2. Standardmäßiger Einzelmoden-Gaußstrahl für hohe Mikrodetektionsauflösung
Die 4/6/9 μm Singlemode-Faser mit einer numerischen Apertur (NA) von 0,22 liefert eine ideale Gaußsche Energieverteilung. Der winzige Fokuspunkt ermöglicht eine punktgenaue Anregung im Mikrometerbereich für die konfokale Mikroskopie, Einzelzellfluoreszenz und die Charakterisierung von Spurenmaterialien. Sie unterdrückt spektrale Streupeaks und verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis signifikant. Zwei Faserstecker (SMA905 und FC/PC) sind optional erhältlich.

2.3. All-in-One-Tischgerät mit PC-Software und Not-Aus-Schalter
Das integrierte Netzteil wird mit +12 VDC betrieben. Die zugehörige Host-Software überwacht Temperatur, Stromverbrauch und Laufzeit in Echtzeit und ermöglicht verlustfreie Firmware-Aktualisierungen online. Ein Hardware-Not-Aus-Schalter unterbricht die Laserleistung bei Störungen sofort und erfüllt damit alle Sicherheitsstandards für wissenschaftliche Instrumente.

2.4. Analoge + USB-Doppelsteuerung für die automatisierte Integration
Analoger Modulationseingang (0–5 V) in Kombination mit digitaler USB-Kommunikation. Die Ausgangsleistung ist stufenlos von 0 bis 100 % einstellbar. Die synchrone Anbindung an Taktgeber, automatisierte Experimentierplattformen und Mikroskope wird unterstützt, um die Entwicklung von Zusatzsoftware für Hochdurchsatztests zu vereinfachen.

2.5. Kompaktes Chassis mit geringem Stromverbrauch und breiter Umwelttoleranz
Typischer Stromverbrauch unter 7 W, Abmessungen 180 × 102 × 180,2 mm und Gesamtgewicht 1,2 kg für sicheren Stand auf dem Schreibtisch. Betriebstemperaturbereich 10–35 °C; Lagerung -10–60 °C bei 0–70 % relativer Luftfeuchtigkeit. Stabile Langzeitleistung wird in Laboren mit konstanter Temperatur und in regulären Forschungswerkstätten gewährleistet.

2.6. Umfassender Anpassungsservice
Für jede Wellenlänge sind kundenspezifische Leistungsstufen mit höherer Leistung erhältlich. Wir bieten die Entwicklung von faseroptischen Pfaden, Bildgebungslinsen, therapeutischen Handstücken und exklusiven Steuerungsprogrammen für kundenspezifische Forschungsausrüstung aus einer Hand.

3. Hauptanwendungsgebiete
3.1. Wissenschaftliche Fluoreszenzspektroskopie
Blaugrüne Einmodenlaser im Wellenlängenbereich von 405/450/520 nm dienen als Anregungsquellen für organische Spurenstoffe, Biomakromoleküle und Umweltverschmutzungen. Das schmale Spektrum und die stabile Leistung verbessern die Nachweisgenauigkeit dieser Spurenstoffe.

3.2. Konfokale mikroskopische Bildgebung
Ein feiner, einmodiger Gaußscher Strahl ermöglicht die punktgenaue Fluoreszenzanregung von Zellschnitten und Gewebemikroregionen. Der mikrometergroße Fokuspunkt verbessert die räumliche Auflösung mikroskopischer Beobachtungen erheblich.

3.3. Durchflusszytometrie
Durch die Kombination mehrerer Wellenlängen wird ein gleichmäßiges Einzelmoduslicht erzeugt, das zelluläre Fluoreszenzmarker anregt und eine präzise quantitative Zellanalyse gewährleistet.

3.4. Fortschrittliche Materialforschung und Mikrobearbeitung
Anwendung findet es zur optischen Charakterisierung von Dünnschichten, für Photokatalyse-Experimente und zum miniaturisierten Mikroschweißen von Mikroelektronik. Ein präziser, energiearmer Einzelmodenstrahl verhindert thermische Schäden am Substrat.

4. Produktübersicht
Das Tisch-Diodenlasersystem AWS-A ist eine komplette All-in-One-Lichtquelle für wissenschaftliche Anwendungen mit folgenden Kernstärken: autarkes Design ohne externe Stromversorgung, feiner Gaußscher Strahl im Einzelmodus, Leistungsschwankungen von weniger als ±2 % innerhalb von 4 Stunden, integrierte TEC-Temperaturregelung, PC-Firmware-Upgrade mit Not-Aus-Funktion sowie duale analoge und USB-Steuerung. Es deckt alle gängigen Wellenlängen des sichtbaren Lichts von 405 bis 650 nm ab, ist sofort einsatzbereit und ideal für hochpräzise Spektralanalysen am Arbeitsplatz sowie die Integration in automatisierte Forschungsanlagen. Anpassungen der Leistungsstufen, des optischen Pfads und der Steuerungssoftware werden umfassend unterstützt. Dies macht es zu einer bevorzugten Lichtquelle für Universitäten und Hersteller analytischer Instrumente.

Das AWS-A-Diodenlasersystem ist ein Flaggschiffprodukt von RealLight. Diese Serie liefert Laserleistung mit stabilisierter Leistung und Wellenlänge und findet breite Anwendung in der Fluoreszenzdetektion, Materialanalyse und anderen Branchen. Der Laser ist mit einer übergeordneten Computersteuerungssoftware ausgestattet, die den Betriebszustand des Lasers überwacht und Online-Firmware-Updates ermöglicht.

AWS-A-Serie Einzelmodus-Diodenlasersystem
ANWENDUNG

  • Fluoreszenzdetektion

  • Laserbearbeitung
  • Wissenschaftliche Forschung

HAUPTMERKMALE

  • Eingebauter TEC, Leistungsstabilität ±2 %

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  • Enthält PC-Steuerung, Not-Aus-Tasterfunktionen
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  • Hohe Zuverlässigkeit
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  • Hervorragende Strahlqualität
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  • Verschiedene Wellenlängen

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PRODUKTPARAMETER
Optische Parameter
Mittenwellenlänge (nm) 405 450 520 638 650
Ausgangsleistung (mW) 50 50 50 60 60
Wellenlängentoleranz (nm) ±10
Linienbreite (nm) <3
Stromstabilität (typ., @4h) ±2%(P-P)
Systemparameter
Einstellbarkeit % Volle Leistung 0~100%
Aufwärmzeit (Minuten) 15
Modulationseingang Analoges Signal 0~5V
Steuerungsschnittstelle USB, SMA
Anschluss SMA905 , FC/PC
Ausgangsfaser 4/6/9 μm, 0,22 NA
Versorgungsspannung +12 V DC
Stromverbrauch <7 W typ.
Lagerfeuchtigkeit 0–70 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur (℃) -25~55
Betriebstemperatur (℃) 10~35
Gewicht (kg) 1.2
Abmessungen (mm) 180×102×180.2

1. Höhere Leistungsstufen sind auf Anfrage erhältlich.
2. 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)

AWS-A Lasergrößendiagramm

AWS-A Serie Einmoden-Diodenlasersystem Mechanical-Drawings_RealLight

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