Láser multimodo de ancho de línea estrecho de la serie NLMO
Introducción al producto: Módulo láser multimodo de ancho de línea estrecho RealStable® Serie NLMO
1. Descripción general del producto
El módulo láser multimodo de ancho de línea estrecho RealStable® de la serie NLMO, desarrollado de forma independiente por RealLight, funciona como una fuente de luz de excitación de alta potencia, diseñada específicamente para espectroscopia Raman e instrumentos analíticos de fluorescencia inducida por láser. La unidad integrada incorpora un circuito de control láser y un sistema de control de refrigeración termostática TEC de alta precisión. Gracias a la tecnología de bloqueo de longitud de onda VBG, ofrece una salida de ancho de línea ultraestrecho. El acoplamiento de fibra multimodo proporciona una mayor potencia óptica, lo que lo hace idóneo para el análisis de muestras de gran superficie y la detección rápida de lotes.
Con dimensiones compactas y un bajo consumo energético, el módulo incorpora una interfaz de hardware PH2.0 estándar y un puerto de comunicación digital USB. La salida de fibra admite conectores estándar duales FC/PC y SMA905, lo que permite una rápida integración en analizadores de sobremesa y equipos portátiles de inspección de campo. Se admiten la personalización de la longitud de onda, la potencia de salida y la estructura mecánica, así como el desarrollo secundario. En combinación con la gama completa de sondas Raman RL-RP de nuestra empresa, conforma un sistema completo de detección Raman que satisface las necesidades de los fabricantes de instrumentos, ofreciéndoles una solución integral de fuentes de luz.
2. Ventajas principales del producto
2.1 Ancho de línea estrecho de espectro completo con una alta relación de supresión de modos laterales para una pureza espectral superior.
Cubre siete longitudes de onda de excitación principales: 532/638/785/808/830/981/1064 nm. La mayoría de los modelos presentan un ancho de línea espectral inferior a 0,1 nm, mientras que el ancho de línea de las variantes de 808 nm y 981 nm es inferior a 0,3 nm. La relación de supresión de modo lateral (SMSR) supera los 35 dB a 638 nm y alcanza más de 40 dB a 785/830/1064 nm, lo que proporciona una capacidad excepcional de supresión de luz parásita. Puede distinguir eficazmente picos característicos Raman adyacentes débiles para evitar la superposición y distorsión espectral, mejorando notablemente la resolución espectral y la relación señal-ruido. La versión de 532 nm adopta una arquitectura láser de estado sólido, mientras que las demás longitudes de onda emplean soluciones semiconductoras de alta potencia para adaptarse a las pruebas de muestras con diferentes grados de interferencia de fluorescencia.
2.2 Estabilidad de longitud de onda y potencia a muy largo plazo para obtener datos experimentales reproducibles
Incorpora un circuito de control de temperatura TEC de bucle cerrado, con una deriva de temperatura controlada dentro de ±0,1 ℃ durante 4 horas de funcionamiento continuo. Ofrece una excelente estabilidad de longitud de onda: la deriva de longitud de onda del modelo de 532 nm es de ±5 pm, y la de todas las demás longitudes de onda es uniformemente de ±7 pm. En términos de estabilidad de potencia, la fluctuación RMS de la versión de 532 nm es inferior al 3 %, mientras que la fluctuación pico a pico de las versiones de 638/785/808/830/981/1064 nm es inferior a ±2 %. No se requiere calibración repetida durante el muestreo continuo de larga duración, cumpliendo perfectamente con los estrictos requisitos de detección cuantitativa Raman y de fluorescencia.
2.3 Salida multimodo de alta potencia aplicable a la detección por lotes y de grandes áreas.
En comparación con las fuentes de luz monomodo de ancho de línea estrecho, la serie NLMO utiliza una fibra multimodo de núcleo grande de 105 μm / 0,22 NA para la salida, con una potencia de salida máxima de 800 mW por unidad. Su mayor flujo luminoso permite excitar rápidamente muestras oscuras, de alta concentración y de gran tamaño, lo que reduce la duración de cada prueba y resulta adecuado para la inspección de calidad por lotes en líneas de producción y equipos de cribado rápido en campo.
2.4 Diseño integrado de bajo consumo en miniatura para una fácil disposición de los equipos.
Sus dimensiones son de tan solo 76,2 × 63,5 × 22 mm, con un peso inferior a 150 g y un consumo energético típico inferior a 5 W, requiriendo únicamente una fuente de alimentación de bajo voltaje de 5 V CC / 2 A. La potencia de salida se puede ajustar de forma continua y sin escalonamientos del 0 al 100 %, y se obtiene una emisión estable tras un periodo de calentamiento estándar de 15 minutos. Se puede instalar fácilmente en cavidades de equipos confinados y dispositivos portátiles sin necesidad de accesorios de disipación de calor de alta potencia.
2.5 Multiinterfaces estándar que admiten desarrollo secundario y coincidencia de conjuntos completos.
El terminal de control cuenta con interfaces duales: PH2.0 de 10 pines y USB, lo que permite ajustar la alimentación del ordenador, leer el estado del equipo y sincronizar la temporización de múltiples instrumentos. El terminal de salida de fibra es compatible con dos conectores universales, FC/PC y SMA905, que se pueden conectar directamente a espectrómetros comerciales y a toda la gama de sondas Raman RL-RP. El paquete completo de "láser + sonda de muestreo" reduce los costes de desarrollo del sistema para los clientes.
2.6 Amplia tolerancia a la temperatura y la humedad para un funcionamiento estable en interiores y exteriores.
La temperatura de funcionamiento estándar oscila entre 10 °C y 35 °C (se requiere un disipador de calor para el dispositivo); la temperatura de almacenamiento oscila entre 0 °C y 55 °C con una humedad relativa de almacenamiento de 0 a 80 % HR. Puede funcionar de forma estable durante un largo periodo en laboratorios convencionales e instrumentos portátiles de campo a temperatura ambiente, y las pequeñas fluctuaciones de temperatura y humedad no degradarán su rendimiento espectral.
3. Principales campos de aplicación
3.1 Detección mediante espectroscopia Raman (Aplicación principal)
En combinación con las sondas Raman de la serie RL-RP, se aplica al análisis cualitativo y cuantitativo no destructivo de minerales, polímeros, materiales de baterías de litio, productos farmacéuticos, alimentos y sustancias químicas peligrosas. Su salida multimodo de alta potencia se adapta a instrumentos Raman portátiles de campo y equipos de detección rápida por lotes en líneas de producción industrial.
3.2 Análisis de fluorescencia inducida por láser
Se utiliza para la obtención de espectros de fluorescencia de tejidos biológicos, materias primas químicas y contaminantes ambientales. Su alta potencia de excitación mejora la intensidad de la señal en muestras con baja fluorescencia, lo que lo hace adecuado para espectrómetros de fluorescencia de sobremesa y detectores ambientales portátiles.
4. Resumen del producto
Con cinco ventajas principales, que incluyen cobertura total de siete longitudes de onda, salida multimodo de alta potencia, estabilidad de longitud de onda a nivel de pm, espectro ultraestrecho y consumo de energía reducido en miniatura, el módulo láser multimodo de ancho de línea estrecho RealStable® Serie NLMO se posiciona como la fuente de luz de excitación preferida en el mercado nacional para pruebas espectrales de muestras masivas y de gran superficie. Las interfaces de comunicación y fibra estandarizadas facilitan la integración de equipos y el desarrollo secundario, y ofrece compatibilidad total con todas las sondas Raman. Su amplia adaptabilidad a la temperatura y la humedad satisface tanto los escenarios de análisis de laboratorio de alta precisión como los de detección portátil en campo. La alta potencia de salida y la excelente pureza espectral mejoran significativamente la eficiencia de las pruebas de instrumentos y la repetibilidad de los datos. Como alternativa rentable a las fuentes de luz multimodo de ancho de línea estrecho importadas, ofrece compatibilidad masiva para fabricantes de instrumentos de espectroscopia, proveedores de equipos de monitoreo ambiental y empresas de equipos de pruebas médicas.
Los láseres de diodo de ancho de línea estrecho de la serie NL son láseres estabilizados en longitud de onda desarrollados por RealLight, que ofrecen una alta potencia de salida y una excelente estabilidad en longitudes de onda de salida de 532 nm, 638 nm, 784 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 981 nm o 1064 nm, con una potencia que oscila entre 100 mW y 800 mW.
SOLICITUD
-
espectroscopia Raman
-
Fluorescencia inducida por láser
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
-
Excelente estabilidad de longitud de onda ±7pm a 4h
/
-
Estabilidad de potencia < ±2%
/
-
Bajo consumo de energía, típico < 5 W
/
-
Diseño compacto, fácil de integrar
/
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
| Parámetros ópticos |
| Longitud de onda central (nm) |
532* |
638 |
785 |
808 |
830 |
981 |
1064 |
| Potencia de salida (mW) |
100 |
500 |
500 |
600 |
500 |
800 |
800 |
| Tolerancia de longitud de onda (nm) |
±0,5 |
| Ancho de línea (nm) |
<0,1 |
<0,1 |
<0,1 |
<0,3 |
<0,1 |
<0,3 |
<0,1 |
| Estabilidad de la longitud de onda (típica, a 4 h) |
±5 pm |
±7 pm |
| Estabilidad de la alimentación (típica, a 4 h) |
<3% (RMS) |
±2%(P-P) |
| SMSR |
– |
>35 |
>40 |
| Parámetros del sistema |
| Ajustabilidad % Potencia máxima |
0~100% |
| Tiempo de calentamiento (min) |
15 |
| Interfaz de control |
PH2.0~10P, USB |
| Conector |
FC/PC, SMA905 |
| Fibra de salida |
105 μm, 0,22 NA |
| Tensión de alimentación |
5 V CC/2 A |
| Consumo de energía |
<5W típico. |
| Humedad de almacenamiento |
0~80% HR |
| Temperatura de almacenamiento (℃) |
-25~55 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) |
10~35 (se requiere disipador de calor) |
| Peso (g) |
<150 |
| Dimensiones (mm) |
76.2×63.5×22 |
1. *532 nm es un láser de estado sólido bombeado por diodo.
2. Hay opciones de mayor potencia disponibles bajo petición.
3. Todos los datos de la tabla anterior son valores típicos obtenidos de las pruebas a temperatura ambiente de 25 ℃, y los datos finales están sujetos al informe final de la prueba.
Dibujos mecánicos (Unidad: mm)
Diagrama de tamaño del láser NLMO