Laser à double longueur d'onde et à raie spectrale étroite de la série NLM
Présentation du laser RealLight série NLM multimode à double longueur d'onde et à faible largeur de raie
1. Présentation du produit
Le laser RealStable® série NLM, multimode à double longueur d'onde et à raie spectrale étroite, est une source lumineuse de bureau brevetée, développée indépendamment par RealLight. Il est spécialement conçu pour la spectroscopie Raman différentielle à excitation décalée (SERDS), la métrologie des matériaux à double longueur d'onde et les instruments de diagnostic optique biomédical. L'unité intègre deux chemins optiques indépendants à verrouillage de longueur d'onde par réseau de Bragg à tension variable (VBG) et un système thermostatique TEC intégré. Un seul dispositif permet la commutation temporelle contrôlée électroniquement de deux lasers à raie spectrale étroite, éliminant ainsi le besoin de deux lasers distincts, simplifiant la configuration optique globale et réduisant la taille de l'équipement et les coûts d'intégration.
Deux jeux de longueurs d'onde standard éprouvés sont disponibles : 784/785 nm (dédié à la spectroscopie Raman différentielle) et 785/1064 nm (analyse composite des matériaux à courtes et longues longueurs d'onde). Des combinaisons personnalisées de deux longueurs d'onde sont prises en charge. Doté d'un logiciel de contrôle PC dédié pour la surveillance en temps réel de l'état de l'équipement et la mise à jour du firmware en ligne, il intègre un arrêt d'urgence matériel, une modulation analogique 0-5 V et une communication numérique USB. Les sorties fibre optique sont compatibles avec les connecteurs universels FC/PC et SMA905. Associé à des sondes Raman RL-RP complètes, il constitue un système de détection Raman SERDS complet, largement utilisé par les laboratoires universitaires, les services de contrôle qualité industriels et les fabricants d'instruments d'optique médicale.
2. Principaux avantages du produit
2.1 Commutation temporelle à double voie optique sur un seul châssis, idéale pour la spectroscopie Raman SERDS
Deux cavités résonantes indépendantes, verrouillées en longueur d'onde, sont intégrées pour une commutation électronique rapide entre les canaux laser. Le décalage de longueur d'onde fixe entre les deux faisceaux correspond parfaitement aux exigences de l'algorithme SERDS. La paire adjacente 784/785 nm acquiert deux séries de spectres pour le calcul différentiel, éliminant ainsi totalement la fluorescence de l'échantillon et le bruit de fond de l'instrument. Ce système résout le problème, courant dans l'industrie, où les faibles signaux Raman sont masqués par la forte luminescence des minéraux, des biomolécules et des polymères. La paire de longueurs d'onde 785/1064 nm (longue et courte) permet de distinguer simultanément les composants organiques et inorganiques pour la caractérisation multi-substances avec un seul instrument. Comparé à deux lasers distincts, ce système élimine le besoin de deux alimentations, d'une double synchronisation temporelle et d'un double alignement optique, réduisant considérablement le coût du matériel et la complexité de la mise en service.
2.2 Largeur de raie ultra-étroite synchrone et pureté spectrale supérieure pour les deux canaux
Les deux canaux laser offrent une largeur de raie inférieure à 0,1 nm et un taux de suppression des modes latéraux jusqu'à 40 dB, assurant une excellente réjection de la lumière parasite. La tolérance en longueur d'onde est contrôlée à ±0,5 nm près, avec une monochromaticité constante sur les deux faisceaux et l'absence de pics parasites. Des spectres Raman à rapport signal/bruit élevé peuvent être acquis, même pour des échantillons à l'état de traces, afin d'améliorer la précision de détection des substances en traces.
2.3 Refroidissement TEC en boucle fermée pour une longueur d'onde et une puissance ultra-stables et synchronisées
Le refroidissement thermoélectrique à boucle fermée indépendante à deux canaux limite la dérive thermique globale à moins de ±0,1 °C sur une période de 4 heures en fonctionnement continu. La stabilité de la longueur d'onde des deux canaux atteint ±7 pm, tandis que la fluctuation de puissance crête à crête reste inférieure à ±2 %. La puissance de sortie équilibrée ne nécessite aucun étalonnage fréquent lors des longs cycles d'échantillonnage, répondant ainsi aux normes strictes d'analyse quantitative et d'étalonnage métrologique.
2.4 Sortie multimode haute puissance pour les tests d'échantillons sur de grandes surfaces et par lots
Une fibre de transmission multimode à large cœur de 105 μm / NA 0,22 est utilisée : 500 mW pour chacune des longueurs d’onde 784/785 nm ; 500 mW à 785 nm et 800 mW à 1064 nm. Le flux lumineux suffisant permet une excitation rapide des échantillons sombres, à forte concentration et de grande taille, réduisant ainsi la durée des tests. Cette technologie est adaptée au criblage par lots sur les chaînes de production et à l’analyse d’échantillons sur de grands échantillons.
2.5 Commande électronique intelligente complète pour l'intégration automatisée
Un logiciel PC dédié surveille en temps réel la température, la consommation électrique et les données de défauts, et prend en charge la mise à jour du firmware à distance. Un arrêt d'urgence matériel garantit la sécurité de fonctionnement ; une modulation analogique 0-5 V relie des générateurs de synchronisation externes pour l'excitation pulsée. La puissance de sortie est réglable en continu de 0 à 100 %. Associé à une interface USB, il permet la synchronisation temporelle avec les plateformes de spectroscopie automatisées et les équipements d'imagerie.
2.6 Boîtier de bureau standard offrant des performances stables dans une large plage de températures et d'humidité.
Dimensions compactes : 180 × 102 × 180,2 mm ; poids total : 1,2 kg ; alimentation : +12 V CC ; consommation typique : inférieure à 20 W. Température de fonctionnement : de 10 °C à 35 °C ; température de stockage : de -10 °C à 60 °C ; humidité relative : de 0 % à 70 %. Aucun décalage de longueur d’onde ni atténuation de puissance n’est observé lors d’un fonctionnement prolongé en laboratoire et en atelier industriel.
3. Principaux domaines d'application
3.1 Spectroscopie Raman différentielle (SERDS) (Application principale)
Source d'excitation exclusive pour la spectroscopie Raman à dispersion d'énergie (SERDS) avec des longueurs d'onde adjacentes de 784/785 nm. Un algorithme différentiel élimine le bruit de fond de fluorescence important pour le contrôle non destructif des traces de minéraux, de tissus biologiques, de polymères et de produits chimiques dangereux. Idéale pour les spectromètres Raman de laboratoire et les appareils de criblage portables, elle améliore considérablement la capacité de détection des échantillons à faible signal.
3.2 Métrologie des matériaux à double longueur d'onde et caractérisation des composants
L'ensemble de longueurs d'onde longues et courtes de 785/1064 nm capture des signaux Raman synchrones dans les bandes visibles et proches infrarouges pour distinguer les matières organiques, inorganiques, les matériaux carbonés et les substances actives des batteries au lithium, applicable aux laboratoires de matériaux et aux instruments de métrologie pour le contrôle de la qualité.
3.3 Équipements optiques biomédicaux
Appliquée à l'imagerie de fluorescence à double longueur d'onde des tissus biologiques, à l'analyse spectrale cellulaire et aux instruments de diagnostic optique mini-invasifs, cette technologie permet, grâce à sa conception tout-en-un à double source lumineuse, de réduire l'encombrement des détecteurs médicaux compacts.
4. Résumé du produit
Le laser de bureau multimode à double longueur d'onde et à raie spectrale étroite RealLight série NLM intègre six atouts majeurs : deux voies optiques commutables électroniquement, un décalage de longueur d'onde fixe optimisé pour la spectroscopie Raman à double énergie (SERDS), une stabilité de longueur d'onde synchronisée au niveau du picoseconde pour les deux canaux, une raie spectrale ultra-étroite, une puissance de sortie multimode élevée et un système de contrôle intelligent complet. Il résout les inconvénients courants des systèmes à double laser discrets, tels que l'encombrement, la complexité de la mise en service et le coût élevé. Deux gammes de longueurs d'onde standard couvrent la spectroscopie Raman différentielle, la métrologie des matériaux et l'optique médicale, avec des options de longueurs d'onde personnalisées. Compatible avec les logiciels PC, l'arrêt d'urgence, la modulation analogique et les connecteurs fibre optique standard, et entièrement compatible avec les sondes Raman RL-RP, il constitue la source d'excitation de choix pour les instruments Raman SERDS, facilitant l'intégration à grande échelle pour les instituts de recherche, les fabricants d'instruments d'analyse et d'équipements médicaux.
Les lasers à diodes à raie spectrale étroite de la série NL sont des lasers à longueur d'onde stabilisée développés en interne par RealLight, offrant une puissance de sortie élevée et une excellente stabilité aux longueurs d'onde de sortie de 532 nm, 638 nm, 784 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 976 nm ou 1064 nm, avec une puissance allant de 100 mW à 800 mW.
APPLICATION
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Spectroscopie Raman
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Bio-instrumentation
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
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Largeur de raie < 0,1 nm pour chaque longueur d'onde
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Excellente stabilité de la longueur d'onde ±7 pm à 4 h
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Intervalle de fréquence constant, algorithme de différence de support
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TEC intégré, stabilité de puissance ±2%
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Contient une commande par PC et des fonctions de bouton d'arrêt d'urgence.
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PARAMÈTRES DU PRODUIT
| Paramètres optiques |
| Longueur d'onde centrale (nm) |
784/785 |
785/1064 |
| Puissance de sortie (mW) |
500/500 |
500/800 |
| Tolérance de longueur d'onde (nm) |
±0,5 (chaque longueur d'onde) |
| Largeur de raie (nm) |
<0,1 (chaque longueur d'onde) |
| Stabilité de la longueur d'onde (typ., à 4 h) |
±19 h |
| Stabilité de puissance (typ., à 4 h) |
±2%(P-P) |
| SMSR |
40 dB |
| Paramètres du système |
| Réglage % pleine puissance |
0~100% |
| Temps d'échauffement (min) |
15 |
| Entrée de modulation |
Signal analogique 0~5V |
| Interface de contrôle |
USB, SMA |
| Connecteur |
SMA905, FC/PC |
| Fibre de sortie |
105 μm, 0,22 NA |
| Tension d'alimentation |
+12 V CC |
| Consommation d'énergie |
<20W Typ. |
| Humidité de stockage |
0 à 70 % HR |
| Température de stockage (℃) |
-25~55 |
| Température de fonctionnement (℃) |
10~35 |
| Poids (kg) |
1.2 |
| Dimensions (mm) |
180×102×180.2 |
Toutes les données du tableau ci-dessus sont les valeurs typiques obtenues lors des tests à température ambiante de 25℃, et les données finales sont soumises au rapport de test final.
Dessins mécaniques (Unité : mm)
Diagramme de taille du laser NLM (à double longueur d'onde)