Laser multimode à raie spectrale étroite série NLM
Présentation du laser multimode à raie étroite RealLight NLM Series RealStable®
1. Présentation du produit
Le laser multimode à raie spectrale étroite RealStable® série NLM est une source lumineuse de bureau haut de gamme développée par RealLight. Il utilise un verrouillage de longueur d'onde par réseau de Bragg volumique (VBG) et une architecture de refroidissement thermostatique TEC en boucle fermée intégrée pour fournir une raie spectrale ultra-étroite et une émission laser multimode d'une grande stabilité. Couvrant sept longueurs d'onde d'excitation courantes (532, 638, 785, 808, 830, 981 et 1064 nm), sa puissance de sortie maximale atteint 800 mW, ce qui le rend parfaitement adapté aux applications analytiques de haute précision telles que la spectroscopie Raman, la détection de fluorescence et le pompage laser.
Le système est fourni avec un logiciel de contrôle dédié permettant la surveillance en temps réel de l'état et la mise à jour du firmware en ligne. Les fonctions de sécurité standard incluent un arrêt d'urgence, une modulation analogique 0-5 V et une communication numérique USB. Les ports fibre optique sont compatibles avec les connecteurs universels FC/PC et SMA905. Associé aux sondes Raman RealLight de la gamme RL-RP et au logiciel d'analyse Raman dédié, il constitue un système de détection spectrale intégré. Des versions personnalisées à puissance supérieure sont disponibles pour les instruments de laboratoire de bureau et les détecteurs industriels sur site.
2. Principaux avantages du produit
2.1 Spectre ultra-étroit et forte suppression des modes latéraux pour une résolution spectrale supérieure
À l'exception des longueurs d'onde de 808 nm et 981 nm, dont la largeur est inférieure à 0,3 nm, toutes les autres variantes atteignent une largeur de raie inférieure à 0,1 nm. Le taux de suppression des modes latéraux (SMSR) dépasse 35 dB à 638 nm et plus de 40 dB à 785/830/981/1064 nm, assurant une excellente réjection de la lumière parasite. Il sépare efficacement les pics Raman adjacents de faible intensité et élimine le bruit de fond, améliorant ainsi considérablement le rapport signal/bruit pour les échantillons à faible signal. Le modèle à 532 nm est de conception à semi-conducteurs, tandis que les autres utilisent des architectures à semi-conducteurs de puissance pour s'adapter aux échantillons présentant différentes interférences de fluorescence.
2.2 Refroidissement TEC en boucle fermée pour une longueur d'onde et une puissance ultra-stables à long terme
Un circuit de refroidissement thermoélectrique indépendant intégré limite la dérive thermique à ±0,1 °C sur une durée de fonctionnement continu de 4 heures. Stabilité de la longueur d'onde : ±5 pm à 532 nm, ±7 pm pour toutes les autres bandes. Stabilité de la puissance : fluctuation RMS < 3 % à 532 nm, fluctuation crête à crête < ±2 % pour les autres longueurs d'onde. Aucun étalonnage fréquent n'est requis lors des longs cycles d'échantillonnage, ce qui répond aux normes strictes d'étalonnage pour la quantification Raman, la quantification de la fluorescence et la métrologie.
2.3 Sortie multimode haute puissance pour les tests sur grande surface et par lots
Doté d'une fibre de transmission multimode à large cœur de 105 μm / NA 0,22, il atteint une puissance de sortie maximale de 800 mW avec un flux lumineux suffisant. Il permet une excitation rapide d'échantillons sombres, à forte concentration et de grande taille, réduisant ainsi la durée des tests. Il est idéal pour le contrôle en série sur les chaînes de production, le criblage d'échantillons sur de grandes surfaces et l'imagerie de fluorescence de tissus biologiques de grande taille.
2.4 Système de contrôle électronique complet avec fonctionnement intelligent
Un logiciel PC dédié permet la surveillance en temps réel de la température, de la puissance et des informations de défaut, ainsi que la mise à jour du firmware à distance. Un arrêt d'urgence matériel garantit la sécurité de fonctionnement ; une entrée de modulation analogique 0-5 V permet le couplage avec un générateur de temporisation pour la modulation d'impulsions. La puissance de sortie est réglable en continu de 0 à 100 %, avec une émission stable après 15 minutes de préchauffage, offrant une excellente compatibilité pour l'intégration dans les équipements automatisés.
2.5 Ports de communication et de fibre optique standard pour une compatibilité totale
L'interface de communication USB et les connecteurs fibre FC/PC et SMA905 assurent une compatibilité directe avec les spectromètres commerciaux courants. Cette solution complète et intégrée, comprenant des sondes Raman RL-RP et un logiciel d'analyse Raman professionnel, réduit les coûts de R&D et d'intégration pour les fabricants d'instruments.
2.6 Large tolérance aux températures et à l'humidité pour un fonctionnement fiable sur un bureau
La température de fonctionnement s'étend de 10 °C à 35 °C ; la température de stockage est de -10 °C à 60 °C, avec une humidité relative de 0 à 80 %. Des performances stables sont maintenues dans les laboratoires à température constante et les ateliers industriels classiques, sans décalage de longueur d'onde ni atténuation de puissance dus à de légères variations ambiantes. Le châssis compact standard ne pèse que 1,2 kg et mesure 180 × 102 × 180,2 mm, facilitant ainsi son installation.
3. Principaux domaines d'application
3.1 Spectroscopie Raman (Application principale)
Associé aux sondes Raman RL-RP et au logiciel d'analyse associé pour les tests qualitatifs et quantitatifs non destructifs des minéraux, des polymères, des batteries au lithium, des produits pharmaceutiques, des aliments et des produits chimiques dangereux, convient aux équipements de laboratoire Raman de bureau et aux équipements industriels d'inspection de la qualité en ligne.
3.2 Analyse par fluorescence induite par laser
Acquisition du spectre de fluorescence de tissus biologiques, de matières premières chimiques et de polluants environnementaux. Une puissance d'excitation élevée amplifie les faibles signaux de fluorescence pour les spectromètres de fluorescence de bureau et les systèmes d'imagerie de fluorescence microscopique.
3.3 Source de pompage laser
Sert de source de lumière d'excitation de pompage auxiliaire pour les lasers à microprocesseur, les expériences d'optique non linéaire et les lasers à semi-conducteurs compacts ; une sortie stable à largeur de raie étroite garantit des performances constantes des systèmes laser.
4. Résumé du produit
Intégrant six atouts majeurs — une couverture complète des sept longueurs d'onde, une largeur de raie ultra-étroite, une forte suppression des modes latéraux, une stabilité de longueur d'onde de l'ordre du picoseconde, une puissance élevée et une alimentation multimode, ainsi qu'un système de contrôle informatique intelligent — la série NLM s'impose comme une source d'excitation de référence pour les spectromètres de bureau de haute précision. Dotée d'un châssis standardisé, de fonctions de contrôle complètes, d'une capacité de modulation, d'une mise à jour à distance et d'une protection de sécurité d'urgence, elle est parfaitement compatible avec les sondes Raman et les logiciels d'analyse. Largement adoptée par les laboratoires de recherche universitaires, les organismes de contrôle qualité industriels et les fabricants d'instruments biomédicaux, elle offre des performances compétitives en termes de coût, équivalentes à celles des lasers de bureau à raie spectrale étroite importés.
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, 981 nm ou 1064 nm, avec une puissance allant de 100 mW à 800 mW.
APPLICATION
-
Spectroscopie Raman
-
fluorescence induite par laser
-
Source de pompage
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
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/
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Excellente stabilité de la longueur d'onde ±7 pm à 4 h
/
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Le SMSR est supérieur à 40 dB
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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.
/
-
Logiciel d'analyse Raman disponible
/
PARAMÈTRES DU PRODUIT
| Paramètres optiques |
| Longueur d'onde centrale (nm) |
532* |
638 |
785 |
808 |
830 |
981 |
1064 |
| Puissance de sortie (mW) |
100 |
500 |
500 |
600 |
500 |
800 |
800 |
| Tolérance de longueur d'onde (nm) |
±0,5 |
| Largeur de raie (nm) |
<0,1 |
<0,1 |
<0,1 |
<0,3 |
<0,1 |
<0,3 |
<0,1 |
| Stabilité de la longueur d'onde (typ., à 4 h) |
±17 h |
±19 h |
| Stabilité de puissance (typ., à 4 h) |
<3%(RMS) |
±2%(P-P) |
| SMSR |
– |
>35 |
>40 |
| 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 80 % HR |
| Température de stockage (℃) |
-25~55 |
| Température de fonctionnement (℃) |
10~35 |
| Poids (kg) |
1.2 |
| Dimensions (mm) |
180×102×180.2 |
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 de taille laser NLM