Láser de estado sólido de alta energía de la serie PQE
Presentación del producto láser de estado sólido de alta energía para fabricantes de equipos originales (OEM) de la serie RealShock® PQE
RealLight Technology desarrolla de forma independiente el láser de estado sólido con conmutación Q pasiva y bombeo de diodos RealShock® PQE Series, especialmente diseñado para aplicaciones analíticas de precisión, como la espectroscopia de ruptura inducida por láser (LIBS), la ablación láser y las pruebas de umbral de daño óptico. Gracias a una trayectoria óptica de microchip integrada que combina el módulo de bombeo y el cristal láser, proporciona una energía de pulso único superior a 10 mJ con un ancho de pulso controlado en 3 ns. Con un tamaño ultracompacto, refrigeración por aire sin enfriador de agua y bajo consumo energético, está equipado con placas de circuito de control dedicadas para fabricantes de equipos originales (OEM) miniaturizadas para su integración masiva en detectores portátiles y equipos de inspección en línea, lo que lo convierte en una fuente láser pulsada miniatura de alta energía y rentable para el mercado nacional.
1. Trayectoria microóptica integrada y diseño de integración orientado al fabricante de equipos originales (OEM).
La serie PQE incorpora un módulo de bombeo de diodo con cavidad resonante de microchip y un cristal láser. Al no contar con componentes ópticos discretos complejos, el cabezal láser se reduce a tan solo 83 × 30 × 22,1 mm, lo que facilita su integración en sondas manuales y dispositivos de inspección portátiles. Gracias a su sistema de refrigeración por aire puro, en lugar de agua, elimina la necesidad de enfriadores, tuberías de agua y unidades de refrigeración adicionales, simplificando la configuración del sistema y reduciendo el volumen total y los costes de mantenimiento.
Para satisfacer las necesidades de desarrollo secundario de los fabricantes de equipos, se proporciona una placa de circuito de control compacta e independiente (45 × 39,6 × 110,3 mm) que permite una disposición flexible dentro de los gabinetes de equipos. El circuito admite una fuente de alimentación de bajo voltaje de 12 V CC con un consumo máximo de energía del sistema de tan solo 20 W, compatible con dispositivos portátiles alimentados por batería. Integra un puerto serie RS-232 e interfaces de control de E/S multicanal, admitiendo modos de activación internos y externos para una conexión perfecta con microcontroladores de control principales, sistemas de adquisición espectral y módulos de sincronización de tiempo, lo que reduce las barreras de depuración e integración para la producción en masa.
El láser ofrece una amplia adaptabilidad ambiental: la temperatura de funcionamiento oscila entre 10 °C y 35 °C, mientras que la temperatura de almacenamiento soporta entre -20 °C y 60 °C, lo que garantiza un rendimiento estable en condiciones de trabajo al aire libre, en vehículos y en laboratorios, sin deriva de la trayectoria óptica durante un funcionamiento prolongado.
2. Ventajas principales del rendimiento
2.1 Energía de pulso único de más de 10 mJ en formato miniatura para potencia pico ultra alta.
El modelo estándar PQE-1064-0.01-10 emite un láser infrarrojo de 1064 nm con una energía de pulso único superior a 10 mJ y una duración de pulso inferior a 3 ns, generando una potencia pico ultra alta. Ioniza eficazmente diversos metales, minerales y muestras de suelo para producir plasma para análisis elemental LIBS y muestreo por ablación láser, eliminando la necesidad de amplificadores de energía adicionales y simplificando la arquitectura óptica general.
2.2 Salida estable para datos de prueba repetibles
La fluctuación de energía RMS es inferior al 3 %, lo que proporciona una energía de pulso constante durante el muestreo continuo de larga duración y garantiza resultados repetibles para la detección espectral y las pruebas de umbral de daño. El ángulo de divergencia de ángulo completo a 1/e² es de 3 mrad tanto en dirección horizontal como vertical, lo que ofrece una excelente convergencia del haz y un enfoque preciso para minimizar los errores experimentales.
2.3 Refrigeración por aire, bajo consumo de energía, ideal para equipos portátiles ligeros.
A diferencia de los sistemas de refrigeración por agua típicos de los láseres de alta energía tradicionales, su diseño totalmente refrigerado por aire consume un máximo de 20 W y admite dispositivos portátiles alimentados por batería. El cabezal láser miniaturizado y ligero reduce el peso total del equipo portátil, facilitando así las inspecciones en campo.
2.4 Solución OEM estándar rentable
Todos los componentes ópticos principales del microchip se fabrican internamente, con cadenas de suministro estables y ventajas de costes significativas para pedidos al por mayor. El diseño estandarizado del cabezal láser dividido y la placa de control permite una integración directa sin ajustes ópticos complejos, lo que acorta los ciclos de desarrollo de equipos y constituye una alternativa económica a los láseres miniatura de alta energía con conmutación Q importados.
3. Descripción completa de los parámetros técnicos
El modelo estándar PQE-1064-0.01-10 emite luz infrarroja a 1064 nm con una frecuencia de repetición fija de 10 Hz, con una energía de pulso único superior a 10 mJ y una duración de pulso inferior a 3 ns; la estabilidad de la energía RMS es superior al 3 %. El ángulo de divergencia angular completo a 1/e² es de 3 mrad tanto en el eje horizontal como en el vertical. El láser utiliza refrigeración por aire y tiene unas dimensiones de cabezal láser de 83 × 30 × 22,1 mm. La temperatura de funcionamiento oscila entre 10 °C y 35 °C, y la de almacenamiento entre -20 °C y 60 °C.
El circuito de control OEM compatible funciona con una fuente de alimentación de 12 V CC y un consumo máximo de 20 W. Las interfaces de control incluyen comunicación RS-232 y señales de E/S multicanal, compatibles con modos de activación internos y externos. La placa de control mide 45 × 39,6 × 110,3 mm y puede instalarse de forma independiente dentro de armarios de equipos para lograr un control total de la temporización de la emisión láser, la monitorización de la energía y la conmutación de potencia.
4. Campos de aplicación clave
4.1 Análisis elemental mediante espectroscopia de ruptura inducida por láser (LIBS)
Como fuente de luz de excitación principal para analizadores LIBS portátiles, su energía de pulso único ultra alta ioniza rápidamente todo tipo de muestras sólidas para la identificación elemental rápida in situ de minerales, aleaciones, suelos y residuos peligrosos. Su tamaño miniatura se adapta perfectamente a las sondas portátiles, y la refrigeración por aire permite el muestreo continuo de larga duración en campo con energía estable para garantizar resultados de detección precisos.
4.2 Muestreo por ablación láser
Aplicable a la ablación de materiales en áreas microscópicas y al análisis de trazas de muestras. El ancho de pulso reducido genera una zona afectada por el calor ultrapequeña para un control preciso de la ablación, lo que resulta adecuado para escenarios de detección en laboratorio y en línea, como el acoplamiento con espectrometría de masas y el análisis de la composición superficial de los materiales.
4.3 Pruebas de umbral de daño óptico
Se utiliza para la calibración del rendimiento de resistencia al daño por láser en películas ópticas, lentes y componentes de cristal. La energía de pulso estable y controlable permite una medición precisa de los umbrales de daño de los componentes, cumpliendo con los requisitos de inspección de calidad de los laboratorios ópticos y los fabricantes de elementos ópticos.
5. Resumen del producto
Construido sobre la ruta óptica de conmutación Q pasiva con microchip integrado de desarrollo propio de RealLight, el láser de estado sólido OEM de alta energía RealShock® PQE Series logra una salida de pulso de alta energía de más de 10 mJ en una carcasa ultracompacta, combinando cinco ventajas clave: ancho de pulso estrecho inferior a 3 ns, refrigeración por aire sin enfriador de agua, bajo consumo de energía, portabilidad y componentes de soporte OEM estandarizados. La arquitectura de cabezal láser dividido + placa de control reduce considerablemente las barreras de integración de equipos, siendo ideal para el desarrollo en masa de analizadores LIBS portátiles, equipos de detección láser de campo e instrumentos de prueba óptica. Con un rendimiento comparable al de las fuentes láser miniatura de conmutación Q de alta energía importadas y una excelente competitividad de precio, se posiciona como la solución láser pulsada nacional preferida para institutos de investigación, fabricantes de instrumentos analíticos y empresas de equipos de inspección ambiental.
Esta serie de láseres de estado sólido, desarrollados por RealLight, utiliza diodos bombeados con conmutación Q pasiva, ofreciendo alta energía, una excelente relación calidad-precio y bajo consumo. El diseño integrado del módulo de bombeo por diodo y el cristal láser permite una gran compacidad. Además, no requiere refrigeración por agua. Esta serie también está disponible con placas de control miniaturizadas para aplicaciones OEM, como LIBS y ablación láser. Su instalación e integración son sencillas y resultan ideales para dispositivos portátiles.
SOLICITUD
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ablación láser
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Espectroscopia de ruptura inducida por láser (LIBS)
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Pruebas de umbral de daño óptico
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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Tamaño compacto, no requiere refrigeración por agua.
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Adecuado para dispositivos portátiles
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PARÁMETROS DEL PRODUCTO
| Parámetros ópticos |
| Número de pieza |
PQE-1064-0.01-10 |
| Longitud de onda (nm) |
1064 |
| Frecuencia de repetición (Hz) |
10 |
| Energía del pulso (mJ) |
>10 |
| Ancho de pulso (ns) |
<3 |
| Estabilidad de potencia (RMS) |
<3% |
| Tipo de divergencia de ángulo completo. (mrad) |
Horizontal a 1/e² |
3 |
| Vertical a 1/e² |
3 |
| Método de enfriamiento |
refrigeración por aire |
| Dimensiones del láser (Ancho × Alto × Largo, mm) |
83×30×22.1 |
| Temperatura de funcionamiento (℃) |
10~35 |
| Temperatura de almacenamiento (℃) |
-20~60 |
| Parámetros del controlador |
| Tensión de alimentación |
12 V CC |
| Interfaz de control |
RS-232, E/S |
| Consumo de energía (W) |
20W (MÁX.) |
| Dimensiones de la placa de control (Ancho × Alto × Largo, mm) |
45×39.6×110.3 |
| Modo de disparo |
Entrada/Salida de disparo |
Todos los datos de la tabla anterior son valores típicos obtenidos en las pruebas realizadas a una 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 PQE
Diagrama de dimensiones de la placa de control láser PQE