Láseres de subnanosegundos de alta potencia pico de la serie HQP
Presentación del producto: Láser de subnanosegundos de alta potencia de la serie RealLight HQP
RealLight Technology ha desarrollado de forma independiente el láser de subnanosegundos de alta potencia de la serie HQP, dirigido a las industrias de LiDAR y procesamiento láser de precisión. El láser adopta un conjunto completo de componentes ópticos centrales de desarrollo propio, que incluyen láser semilla, aislador óptico, fuente de bombeo y amplificador láser, proporcionando un ancho de pulso estrecho de subnanosegundos, alta potencia promedio y alta frecuencia de repetición. Con una estructura compacta y ligera, una trayectoria óptica herméticamente sellada y un diseño de baja potencia refrigerado por aire, ofrece una excelente compatibilidad de integración y sirve para diversos escenarios como LiDAR aéreo/mapeo, mecanizado de precisión micro-nano, detección óptica y tratamiento médico oftálmico. Las versiones estándar admiten longitudes de onda duales de 1064 nm y 532 nm con un ancho de pulso de hasta 500 ps; hay modelos personalizados con longitud de onda UV de 355 nm y frecuencias de repetición más altas disponibles bajo pedido.
1. Diseño óptico integrado de desarrollo propio y estructura compacta y fiable.
La serie HQP adopta una arquitectura MOPA (Master Oscillator Power Amplifier) de desarrollo propio, con fuente de semilla, aislador, bomba y cadena de amplificación de fabricación propia, lo que permite obtener bajas pérdidas ópticas y una potencia de salida máxima estable. El resonador totalmente sellado herméticamente aísla las interferencias causadas por el polvo, la humedad y las fluctuaciones de temperatura para evitar la deriva de la trayectoria óptica durante el funcionamiento continuo a largo plazo y prolongar su vida útil.
Equipado con refrigeración por aire en lugar de enfriadores de agua, el láser consume menos de 200 W de potencia máxima, con bajo consumo energético y menos periféricos auxiliares. Su diseño modular separa el cabezal láser de la fuente de alimentación para un tamaño compacto y una fácil instalación: las dimensiones del cabezal láser son 85 × 91,6 × 240 mm y las de la fuente de alimentación 172 × 100 × 197 mm, lo que lo hace ideal para equipos con espacio limitado, como LiDAR integrado, máquinas de procesamiento automatizadas y dispositivos médicos en miniatura.
Las interfaces de control eléctrico estandarizadas admiten una fuente de alimentación de 15 V CC, una entrada de disparo externo TTL de 5 V, una salida óptica síncrona de 3 V con una carga de 50 Ω y comunicación serial RS232 para una conexión perfecta con ordenadores superiores, sistemas de control de movimiento y módulos de temporización LiDAR, lo que simplifica la integración del sistema.
2. Ventajas principales del rendimiento
2.1 Pulsos estrechos de subnanosegundos para minimizar el daño térmico en la microfabricación
El ancho mínimo de pulso alcanza los 500 ps. Los pulsos ultrarrápidos de subnanosegundos suprimen drásticamente la difusión térmica, lo que produce bordes de mecanizado limpios, libres de quemaduras térmicas o escoria, ideales para perforación de precisión, grabado interno y microestructuración y nanoestructuración. Para mediciones ultrasónicas con LiDAR y láser, los pulsos estrechos mejoran la resolución de alcance y la relación señal-ruido.
2.2 Alta potencia media y amplio rango de frecuencia de repetición para condiciones de trabajo versátiles.
Se ofrecen tres opciones de frecuencia de repetición estándar (5 kHz, 20 kHz y 50 kHz). La versión de 1064 nm proporciona una potencia media máxima de 5 W y una energía de pulso único de hasta 500 μJ; la versión verde de 532 nm alcanza una potencia media de 2,5 W y una energía de pulso único de 250 μJ. La conmutación flexible entre frecuencias de repetición altas y bajas permite la detección LiDAR a larga distancia, el marcado continuo de alta velocidad y el grabado rápido.
2.3 Haz de modo fundamental de alta calidad y estabilidad de salida a largo plazo
Emite un haz gaussiano fundamental TEM00 con una calidad superior. El ángulo de divergencia de ángulo completo a 1/e² en las direcciones horizontal y vertical es inferior a 10 mrad, y la relación de extinción de polarización supera 100:1 para un control preciso del haz. La fluctuación RMS de la potencia se mantiene por debajo del 3 % durante 8 horas de funcionamiento continuo, lo que garantiza una salida constante durante la producción en masa y la inspección LiDAR de larga duración para aumentar el rendimiento y obtener datos de detección repetibles.
2.4 Amplio rango de temperatura de funcionamiento y gran adaptabilidad ambiental.
La temperatura de funcionamiento estándar oscila entre 15 ℃ y 35 ℃, mientras que la temperatura de almacenamiento se mantiene entre -20 ℃ y 60 ℃. Funciona de forma estable en equipos montados en vehículos, instalaciones al aire libre, laboratorios y talleres industriales sin necesidad de un control estricto y constante de temperatura y humedad.
3. Descripción completa de los parámetros técnicos
El láser subnanosegundo HQP ofrece dos longitudes de onda estándar: infrarrojo de 1064 nm y verde de 532 nm, con tres frecuencias de repetición de 5 kHz, 20 kHz y 50 kHz. Para 1064 nm: 5 kHz proporciona una potencia media de 2,5 W y una energía de pulso único de 500 μJ; 20 kHz proporciona una potencia media de 5 W y una energía de pulso único de 250 μJ; 50 kHz proporciona una potencia media de 4 W y una energía de pulso único de 80 μJ. Para 532 nm: 5 kHz proporciona una potencia media de 1,25 W y una energía de pulso único de 250 μJ; 20 kHz proporciona una potencia media de 2,5 W y una energía de pulso único de 125 μJ; 50 kHz proporciona una potencia media de 2 W y una energía de pulso único de 40 μJ. El ancho de pulso se reduce con frecuencias de repetición más altas, llegando a ser inferior a 500 ps a un máximo de 50 kHz, y la estabilidad de la potencia RMS se mantiene por debajo del 3 % para todas las configuraciones durante 8 horas de funcionamiento continuo.
Todos los modelos emiten haces en modo fundamental TEM00 con un ángulo de divergencia de ángulo completo inferior a 10 mrad en los ejes horizontal y vertical, y una relación de extinción de polarización superior a 100:1. Eléctricamente, funciona con una entrada de 15 V CC, acepta un disparador externo TTL de 5 V y emite una señal óptica síncrona de 3 V a 50 Ω, con RS232 para el control del sistema. El consumo máximo de energía es inferior a 200 W. Dimensiones separadas para la fuente de alimentación (172 × 100 × 197 mm) y el cabezal láser (85 × 91,6 × 240 mm). Temperatura de funcionamiento 15~35 °C, temperatura de almacenamiento -20~60 °C, diseño totalmente sellado con refrigeración por aire sin sistema de refrigeración por agua. Se pueden solicitar variantes personalizadas con longitud de onda UV de 355 nm y mayor frecuencia de repetición.
4. Diversos campos de aplicación
4.1 Detección LiDAR y espacial
Ideal para LiDAR de medición láser y LiDAR de escaneo de imágenes. Los pulsos estrechos de subnanosegundos mejoran la precisión de la medición, mientras que las altas tasas de repetición permiten un escaneo continuo de alta velocidad. Su tamaño compacto facilita la integración en sistemas LiDAR aéreos, montados en vehículos y de topografía. También se aplica a la fluorescencia inducida por láser, la detección óptica atmosférica y la medición ultrasónica láser para la teledetección y la inspección óptica.
4.2 Procesamiento láser de precisión
Cubre el marcado fino, el grabado láser, el grabado interno de vidrio/cristal, la perforación de microagujeros de precisión y el mecanizado micro-nano de diversos materiales. Los pulsos ultrarrápidos permiten el procesamiento en frío con zonas afectadas por el calor ultracompactas, ideales para la fabricación de microestructuras de alta precisión en metales, cerámica, vidrio y polímeros. Su alta frecuencia de repetición y elevada potencia media satisfacen las exigencias de procesamiento de alta velocidad de las líneas de producción automatizadas.
4.3 Aplicaciones biomédicas
Se utiliza en dispositivos de tratamiento láser oftálmico, donde los pulsos de subnanosegundos minimizan el daño térmico a los tejidos oculares y reducen las complicaciones postoperatorias. También permite la excitación de la fluorescencia de tejidos biológicos y la investigación óptica en laboratorios médicos.
5. Resumen del producto
Basado en la tecnología óptica integral de desarrollo propio de RealLight, el láser de subnanosegundos de alta potencia de la serie HQP integra cinco ventajas clave: ancho de pulso estrecho de subnanosegundos, potencia media máxima de hasta 5 W, frecuencia de repetición máxima de 50 kHz, diseño compacto refrigerado por aire y estabilidad a largo plazo herméticamente sellado. Las opciones estándar de doble longitud de onda de 1064/532 nm, además de la versión UV personalizable de 355 nm, satisfacen las demandas de diversos sectores, como la detección LiDAR, la microfabricación industrial de precisión, los equipos médicos oftálmicos y la investigación científica óptica. Gracias a su bajo consumo energético, fácil integración y amplia tolerancia a la temperatura, reduce eficazmente los costes de desarrollo y mantenimiento de los equipos posteriores. Como fuente láser pulsada de subnanosegundos de bajo coste para el mercado nacional, presta un amplio servicio a fabricantes de equipos de automatización, empresas LiDAR, institutos de investigación universitarios y productores de dispositivos médicos.
Los láseres de subnanosegundos de alta potencia pico de la serie HQP están diseñados para aplicaciones de micromecanizado y LIDAR, utilizando componentes desarrollados por RealLight, como el láser semilla, el aislador, la fuente de bombeo y el amplificador. Este láser de subnanosegundos, con un ancho de pulso estrecho y alta potencia pico, se caracteriza por su diseño compacto, peso ligero y alta fiabilidad, lo que lo hace perfecto para LIDAR, marcado láser, grabado láser y mucho más. La serie HQP está disponible en longitudes de onda de 1064 nm y 532 nm, con un ancho de pulso de hasta 500 ps. Se pueden fabricar láseres con una longitud de onda de 355 nm o una frecuencia de repetición superior bajo pedido.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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Ancho de pulso de hasta 500 ps
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Potencia media de hasta 5 W
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Frecuencia de repetición de hasta 50 kHz.
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Refrigeración por aire, bajo consumo de energía
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Paquete sellado, alta fiabilidad
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PARÁMETROS DEL PRODUCTO
| Parámetros ópticos |
| Longitud de onda (nm) |
1064 |
532 |
| Frecuencia de repetición (kHz) |
5 |
20 |
50 |
5 |
20 |
50 |
| Potencia media (W) |
2.5 |
5 |
4 |
1.25 |
2.5 |
2 |
| Energía del pulso (μJ) |
500 |
250 |
80 |
250 |
125 |
40 |
| Ancho de pulso (ps) |
<2000 |
<1000 |
<500 |
<2000 |
<1000 |
<500 |
| Estabilidad de potencia (RMS, a 8 h) |
<3% |
| Perfil del haz |
TEM00 |
| Divergencia total del haz (típica, mrad) |
Horizontal a 1/e² |
<10 |
| Vertical a 1/e² |
<10 |
| Relación de polarización |
>100:1 |
| Parámetros del sistema |
| Tensión de alimentación |
15 V CC |
| Entrada de modulación |
TTL de 5V |
| Salida de disparo |
3V@50Ω |
| Interfaz de control |
RS232 |
| Consumo de energía (W) |
<200 |
| Dimensiones de la fuente de alimentación (Ancho × Alto × Largo, mm) |
172×100×197 |
| Dimensiones del cabezal láser (Ancho × Alto × Largo, mm) |
85×91.6×240 |
| Temperatura de funcionamiento (℃) |
15-35 |
| Temperatura de almacenamiento (℃) |
-20~60 |
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 de la serie HQP
Diagrama de dimensiones de la placa de control láser de la serie HQP