1,5–2 mJ 1535 nm Erbium-Glas-Laser

Funktionale Rolle für Präzisionstechnikanwendungen
Der 2 mJ 1535 nm Erbium-Glaslaser ist eine kompakte Laserquelle mit augensicherem Betrieb, die speziell für Geräteentwickler und Systemintegratoren entwickelt wurde. Dank der augensicheren Wellenlänge von 1535 nm liefert dieses integrierte, halbleitergepumpte Modul einen stabilen Laserpuls mit gleichmäßiger Energie. Er lässt sich problemlos in Miniaturgeräte integrieren und ist ideal für Laserentfernungsmesser, Analysegeräte und Prototypenentwicklungen, die eine präzise Pulssteuerung erfordern. Durch seine kompakte Bauweise ermöglicht er innovative Systemdesigns auf engstem Raum und erfüllt gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards.

Technische Merkmale und Leistungskennzahlen
Dieser Erbium-Glas-Laser mit einer Wellenlänge von 1535 nm bietet eine maximale Pulsenergie von 2 mJ, wählbare Wiederholraten von 1 Hz bis 10 Hz und eine typische Pulsdauer von ca. 10 ns. Er erzeugt einen Standard-TEM00-Grundmodus-Strahl mit exzellenter Spotqualität und ist damit ideal für hochpräzise optische Messungen geeignet. Ausgestattet mit einer integrierten Fotodiode unterstützt er die Echtzeit-Pulsüberwachung und Systemkalibrierung. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und 65 °C, die Pulsenergiestabilität (RMS) innerhalb von 3 %. Dank seiner hervorragenden Temperaturbeständigkeit und Energiestabilität vereinfacht das kompakte Modul die Systemintegration erheblich, ohne die Laserleistung zu beeinträchtigen.

Branchenintegration und Anwendungsrelevanz
Dieser 1535-nm-Erbium-Glaslaser findet breite Anwendung in Industrieanlagen und der wissenschaftlichen Forschung und eignet sich für LiDAR, Umweltsensorik und andere optische Instrumente, die augensichere gepulste Lichtquellen benötigen. Dank seiner hohen Pulsenergie und kompakten Bauweise lässt er sich direkt in optische Pfadmodule für industrielle Prototypen und Labortestplattformen integrieren. Er arbeitet auch bei Temperaturschwankungen stabil und ist somit ideal für den Feldeinsatz und strenge Qualitätskontrollen geeignet. Mit seiner konstanten Pulsenergie und der hervorragenden Strahlqualität verbessert er die Messgenauigkeit und die Gesamtzuverlässigkeit von Entfernungsmessradaren, Analysegeräten und Laserbearbeitungsanlagen.

Produktvorteile
Strukturelle und gestalterische Innovationen für die Systemintegration
Der 2 mJ 1535 nm Erbium-Glas-Laser verfügt über eine hochintegrierte, halbleitergepumpte Struktur mit eingebautem Er:Glas-Laserkristall. Er misst 49,5 × 25 × 12 mm und wiegt ca. 100 Gramm. Die robuste Bauweise ermöglicht eine einfache mechanische und optische Anbindung an bestehende Systeme. Die integrierte Fotodiode ermöglicht die Echtzeit-Signalüberwachung und macht zusätzliche Sensoren überflüssig, wodurch das Gesamtdesign optimiert wird. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 65 °C und einem Lagertemperaturbereich von -45 °C bis 80 °C bietet er eine hohe Witterungsbeständigkeit und erfüllt die strengen Betriebsanforderungen für komplexe Industrieumgebungen.

Leistungszuverlässigkeit und nutzerorientierter Betriebswert
Dieser Laser arbeitet mit einer Wellenlänge von 1535 nm und liefert Pulsenergien von bis zu 2 mJ sowie einen Standard-TEM00-Grundmodus, wodurch er die strengen Anforderungen an den Strahlmodus optimal erfüllt. Dank wählbarer Wiederholraten und einer Pulsenergiestabilität (RMS) von unter 3 % erzielt er eine hohe Ausgangspräzision und exzellente Wiederholgenauigkeit. Die integrierte Fotodiode ermöglicht die Leistungsdiagnostik und Kalibrierung direkt vor Ort. Seine kompakte Bauform spart Platz in komplexen Geräten und optimiert die Montage, was einen erheblichen Mehrwert für Anwender in der Mess- und Sensortechnik bietet.

Anwendungsszenarien
Integration in augensichere LiDAR-Systeme
In der Entfernungsmessungsindustrie dient dieser kompakte 2 mJ 1535 nm Erbium-Glaslaser mit augensicheren Eigenschaften als ideale Lichtquelle für LiDAR. Die Wellenlänge von 1535 nm entspricht den Augenschutzbestimmungen, und die ausreichende Pulsenergie gewährleistet eine hohe Entfernungsgenauigkeit und präzise Umgebungsabbildung. Der TEM00-Grundmodus-Strahl zeichnet sich durch gute Konvergenz aus und verbessert die räumliche Auflösung für die Zielerkennung. Die kompakte, halbleitergepumpte Bauweise ermöglicht die einfache Integration in Entfernungsmesssensor-Arrays. Dank stabiler Energieabgabe und großem Temperaturbereich arbeitet er zuverlässig auch bei wechselnden Außentemperaturen und unter komplexen Betriebsbedingungen.

Anwendung in der analytischen Instrumentierung und Umweltüberwachung
Für analytische Prüf- und Umweltüberwachungslabore liefert dieser Laser hochpräzises gepulstes Licht für Spektralanalysen und die Kalibrierung von Messgeräten. Dank seiner kompakten Bauweise lässt er sich in tragbare und stationäre Geräte mit begrenztem Platzangebot integrieren. Stabile Pulsenergie und eine integrierte Fotodiode verbessern die Messgenauigkeit und das Systemfeedback und gewährleisten so eine zuverlässige Qualitätskontrolle. Der breite Betriebstemperaturbereich ermöglicht den Einsatz in vielfältigen Testumgebungen, und die konstante Leistung sichert reproduzierbare Ergebnisse bei wiederholten Experimenten und Feldmessungen.

Häufig gestellte Fragen
1. Welche Anpassungsleistungen werden für die 1535 nm Erbium-Glaslaser angeboten?
Ausgehend von der Standardkonfiguration können wir Parameter wie Wiederholrate, Pulsenergie und Modulabmessungen an Ihre Systemintegrationsanforderungen anpassen und eine optimale Betriebsleistung erzielen.

2. Wie gewährleisten Sie die Langzeitstabilität und Zuverlässigkeit der Laser?
Unsere Laser nutzen Halbleiter-Pumptechnologie und hochstabile Laserkristalle, wobei die Pulsenergiestabilität (RMS) unter 3 % liegt. Alle Produkte wurden umfassenden Temperaturtests von -40 °C bis 65 °C unterzogen, um einen stabilen Langzeitbetrieb im Freien und in industriellen Umgebungen zu gewährleisten.

3. Können die Lasermodule in bestehende Mess- oder LiDAR-Systeme integriert werden?
Ja. Dank ihrer kompakten Bauweise, des standardmäßigen TEM00-Strahls und der integrierten Fotodiode sind unsere Module speziell für LiDAR-Systeme und hochpräzise Messgeräte konzipiert. Wir bieten Ihnen technische Unterstützung bei der Systemanpassung.

4. Welche Unterstützung wird für die Installation und Wartung von Lasern angeboten?
Wir stellen Ihnen vollständige technische Dokumentationen und professionelle Unterstützung für die Installation und Inbetriebnahme vor Ort zur Verfügung. Die integrierte Fotodiode vereinfacht die Kalibrierung und Statusüberwachung, reduziert den Wartungsaufwand und gewährleistet eine stabile Laserleistung.

Die 1535-nm-Erbiumglaslaser von RealLight arbeiten im augensicheren Wellenlängenbereich und bieten große Vorteile in Anwendungen wie Laserentfernungsmessung und LiDAR. Diese Laserserie zeichnet sich durch einen pulsfreien Betrieb, stabile Pulsenergie und ein exzellentes Strahlprofil aus. Dank der kompakten Bauweise und des integrierten Designs aus diodengepumptem Modul und Laserkristall ist die Installation und Integration besonders einfach. Die Ausgangsleistung dieser Serie beträgt bis zu 2 mJ.

1,5–2 mJ 1535 nm Erbium-Glas-Laser
ANWENDUNG

  • Laser-Entfernungsmesser

  • Meteorologisches Radar

HAUPTMERKMALE

  • Passiv gütegeschaltet, Er: Glas

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  • Augensicher
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  • Extrem leicht
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  • Superkompaktes Design
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  • Breiter Betriebstemperaturbereich

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PRODUKTPARAMETER
Wellenlänge (nm) 1535
Einzelimpulsenergie (mJ) 2 2 1.5
Wiederholrate (Hz) 1 5 10
Impulsbreite (typ., ns) 10
Pumpimpulsbreite (ms)1 ≤3
Energiestabilität (RMS) 3%
Strahldurchmesser (typ., mm@1/e2) 0.45
Strahldivergenz (mrad) ≤5,5 ≤6
Strahlprofil TEM00
PIN-Amplitude (typ., V bei 50 Ω Widerstand) 3
Betriebsstrom (typ., A) 70
Betriebsspannung (V) 4
Abmessungen (L×B×H, mm) 49.5x25x12
Gewicht (g) 100
Betriebstemperatur (℃) -40~65
Lagertemperatur (℃) -45~80
PD-Ausgangssignal eingebaute Fotodiode

1. Pumpimpulsbreite bei voller Temperatur: ≤3,5 ms.

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)

1,5 mJ 2 mJ 1535 nm Lasergrößendiagramm

1,5–2 mJ 1535 nm Erbium-Glaslaser Mechanische Zeichnungen_RealLight

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