Composants laser à diode à raie spectrale étroite et fibre optique 14SBTF
Solution laser de précision pour les utilisateurs scientifiques et d'instrumentation
Le module 14SBTF est conçu pour les applications d'ingénierie exigeantes nécessitant un laser à diode à fibre optique étroite et haute stabilité. Il s'adresse aux concepteurs de systèmes de spectroscopie Raman, d'instrumentation compacte et de bancs optiques qui requièrent des longueurs d'onde centrales constantes à 532 nm, 638 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 981 nm et 1064 nm avec une faible dérive thermique. Grâce à l'association du verrouillage de longueur d'onde VBG et de capteurs environnementaux intégrés, le module garantit un fonctionnement fiable en continu. Sa taille compacte simplifie l'intégration, le rendant particulièrement adapté aux environnements de laboratoire et industriels où la précision et la stabilité sont essentielles.
Caractéristiques techniques avancées pour des performances optiques améliorées
Intégrant le verrouillage de longueur d'onde VBG et une puce multimode, le 14SBTF garantit une largeur spectrale inférieure à 0,1 nm avec une dérive de longueur d'onde minimale induite par la température de 0,01 nm/°C. Sa conception inclut un refroidissement TEC intégré, un photodétecteur PD et une thermistance, permettant une surveillance des performances en temps réel et un contrôle thermique. Le module supporte des puissances CW réglables en continu de 100 mW (532 nm), 500 mW (638 nm), 600 mW (785 nm), 600 mW (808 nm), 600 mW (830 nm), 800 mW (981 nm) et 800 mW (1064 nm), et des options de puissance supérieure sont disponibles sur demande. Ses paramètres électriques, tels que le courant de seuil (0,5 A), la tension de fonctionnement (1,8 V) et le rendement différentiel, témoignent d'une puissance laser efficace et constante, adaptée aux applications photoniques de précision exigeant des spécifications optiques rigoureuses.
Laser à diode prêt à l'intégration pour applications industrielles critiques
Le module 14SBTF s'adapte aux plateformes optiques complexes nécessitant des sources à faible largeur de raie, telles que les spectromètres Raman et les instruments d'analyse compacts. Sa sortie multimode stable améliore la pureté spectrale, essentielle en spectroscopie et en étalonnage, tandis que sa conception modulaire facilite l'intégration au niveau système pour les instruments portables, notamment les instruments de poche et de table. Les secteurs de l'analyse chimique, du diagnostic biomédical et de la recherche académique bénéficient d'une complexité d'alignement réduite et de performances robustes quelles que soient les conditions d'utilisation. Ce module permet des tests de stabilité de longueur d'onde fiables et des architectures système compactes, améliorant ainsi la productivité des ingénieurs et la précision des mesures.
Avantages du produit
Conception modulaire et contrôle thermique intégré pour une intégration système transparente
L'architecture du 14SBTF intègre un laser à diode à raie spectrale étroite, couplé à une fibre optique, avec refroidissement thermoélectrique intégré, détection par photodétecteur PD et capteur de température, assurant une régulation environnementale précise au niveau des composants. Cette approche modulaire simplifie l'assemblage du système optique en réduisant le matériel de contrôle externe et permet un conditionnement compact. Sa sortie en espace libre facilite l'alignement du faisceau dans les bancs optiques ou les modules d'instrumentation, accélérant ainsi les cycles de développement. Les capacités de contrôle thermique et de courant du boîtier garantissent une performance de longueur d'onde stable, permettant un déploiement dans des environnements exigeant un fonctionnement continu et une maintenance minimale de la source laser.
Stabilité de haute précision améliorant la fiabilité et l'efficacité opérationnelles
Offrant une largeur de raie spectrale inférieure à 0,1 nm et une dérive de longueur d'onde de 0,01 nm/°C, le 14SBTF fournit un faisceau laser multimode constant, avec un minimum de bruit et d'instabilité. L'intégration de composants de refroidissement et de surveillance actifs garantit une stabilité opérationnelle à long terme, essentielle pour les applications exigeantes. Son format compact réduit la masse thermique, permettant un équilibrage thermique rapide et une faible consommation d'énergie. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'une dérive réduite, d'une complexité système moindre et de procédures d'alignement simplifiées. Ce profil de performance est idéal pour les environnements de test à haut débit et les instruments d'analyse portables nécessitant des sources fiables à raie spectrale étroite.
Scénarios d'utilisation
Rôle dans les systèmes de spectroscopie Raman
Dans les applications de spectroscopie Raman de précision au sein des industries chimiques et pharmaceutiques, le module 14SBTF constitue la source lumineuse principale à raie spectrale étroite, garantissant une pureté spectrale élevée et un bruit de fond réduit. Son émission stable par fibre optique à 532 nm, 638 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 981 nm et 1064 nm assure une identification moléculaire précise et des résultats analytiques reproductibles. Le refroidisseur TEC intégré et les capteurs préservent l'intégrité de la longueur d'onde malgré les fluctuations de température typiques des environnements de laboratoire ou industriels. Le format compact du module facilite son intégration dans les instruments Raman portables ou de paillasse, permettant une intégration optique fluide et améliorant la fiabilité du système et la précision des mesures.
Application dans les configurations de bancs optiques de laboratoire compacts
Dans des environnements de recherche contrôlés, le laser 14SBTF constitue une source laser multimode fiable pour les bancs optiques en espace libre nécessitant un rayonnement à faible largeur de raie. Sa gestion thermique intégrée et son système de rétroaction par photodétecteur PD permettent un contrôle précis de la puissance et de la longueur d'onde, essentiel à la reproductibilité des expériences. La compacité du composant réduit l'encombrement sur les bancs optiques et accélère l'alignement grâce à la stabilité des paramètres du faisceau. Les chercheurs utilisent ce laser à diode pour l'étalonnage, les tests de stabilité de longueur d'onde et la conception de configurations photoniques avancées, améliorant ainsi l'efficacité globale du flux de travail en laboratoire et la précision des expériences.
FAQ
Quelles sont les longueurs d'onde disponibles pour le laser à diode à raie spectrale étroite 14SBTF à fibre optique ?
Nos composants laser à diode 14SBTF sont disponibles aux longueurs d'onde centrales de 532 nm, 638 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 981 nm et 1064 nm, offrant une flexibilité pour divers systèmes optiques nécessitant une lumière laser stable et à faible largeur de raie.
Est-il possible de personnaliser les options de puissance de sortie du module 14SBTF ?
Oui, les puissances de sortie CW standard sont réglables en continu à 100 mW (532 nm), 500 mW (638 nm), 600 mW (785 nm), 600 mW (808 nm), 600 mW (830 nm), 800 mW (981 nm) et 800 mW (1064 nm). Nous proposons également, sur demande, des options de puissance supérieure afin de répondre à vos exigences spécifiques de performance pour le laser à diode à raie spectrale étroite et à fibre optique.
Comment le refroidisseur TEC intégré améliore-t-il les performances de ce laser à diode ?
Le refroidisseur TEC intégré, associé au photodétecteur PD et à la thermistance, maintient une température de fonctionnement stable et un contrôle de rétroaction, réduisant la dérive de longueur d'onde et assurant une sortie constante dans nos modules laser à diode à largeur de raie étroite 14SBTF à fibre optique.
Quel type d'assistance à l'installation proposez-vous pour l'intégration de ces composants laser à diodes dans les systèmes optiques existants ?
Nous fournissons des spécifications techniques détaillées et une assistance pour garantir une intégration optimale du module compact 14SBTF, conçu pour un alignement aisé sur table et une intégration système en spectroscopie Raman et applications connexes. Contactez-nous pour obtenir une assistance technique.
Les composants laser à diode à fibre optique 14SBTF sont des produits phares de la gamme NL de RealLight, utilisant une technique de verrouillage de longueur d'onde avec des réseaux de Bragg volumique (VBG) et un refroidissement TE, offrant une puissance de sortie stabilisée, un taux de suppression des modes latéraux élevé, une faible dépendance de la longueur d'onde laser à la température et diverses longueurs d'onde.
APPLICATION
-
application médicale
-
Analyse spectrale
-
Recherche scientifique
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
-
/
-
Haute stabilité
/
-
Excellente fiabilité
/
PARAMÈTRES DU PRODUIT
| Type d'emballage |
14SBTF (Fibre optique à queue de cochon) |
| Longueur d'onde centrale (nm) |
532* |
638 |
785 |
808 |
830 |
981 |
1064 |
| Optique |
Puissance de sortie CW / Pop (mW) |
100 |
500 |
600 |
600 |
600 |
800 |
800 |
| Tolérance de longueur d'onde (nm) |
±0,5 |
| Largeur spectrale / △λ (nm) |
<0,1 |
<0,1 |
<0,1 |
<0,3 |
<0,1 |
<0,3 |
<0,1 |
| Dérive de la longueur d'onde en fonction de la température / △λ/△T (nm/℃) |
0.01 |
| Dérive thermique du courant / △λ/△Iop (nm/A) |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| SMSR |
– |
>35 |
>40 |
| Électrique |
Courant de seuil / Ith (A) |
0.6 |
0.5 |
0.4 |
0.3 |
0.4 |
0.3 |
0.4 |
| Courant de fonctionnement / Iop (A) |
1 |
1.1 |
1.1 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.5 |
| Tension de fonctionnement/Vop(V) |
2.1 |
2.2 |
2 |
2 |
1.8 |
1.5 |
1.8 |
| Efficacité de pente / ηes (W/A) |
– |
0.8 |
0.7 |
0.9 |
0.8 |
0.9 |
0.7 |
| Paramètre PD / Ipd (μA) |
– |
<2000 |
| Thermistance / Rt (kΩ/β (25℃)) |
10±1%/3930 |
| Courant maximal TEC Imax (A) |
2.5 |
| Tension maximale du TEC Vmax (V) |
6.3 |
| Fibre |
Diamètre du cœur de la fibre / dcore (μm) |
105 |
| Diamètre de la gaine de la fibre / Dclad (μm) |
125 |
| Diamètre du revêtement de la fibre / Dbuffer (μm) |
250 |
| Longueur de la fibre / L (cm) |
100±10 (Personnalisable) |
| Ouverture numérique / NA |
0.22 |
| Connecteur |
FC/PC, SMA905 |
1. *532 nm est un laser à semi-conducteurs pompé par diode.
2. Options de puissance supérieure disponibles sur demande.
3. Toutes les données du tableau ci-dessus sont les valeurs typiques obtenues à partir des tests à température ambiante de 25℃, et les données finales sont sujettes au rapport de test final.
Dessins mécaniques (Unité : mm)
Diagramme des dimensions du laser 14SBTF (fibre optique raccordée)