Laser à double longueur d'onde et à raie étroite de la série NLMO

Présentation du module laser multimode à double longueur d'onde et à faible largeur de raie RealStable® série NLMO

1. Présentation du produit
Le laser RealStable® NLMO, multimode, à double longueur d'onde et à raie spectrale étroite, est une source lumineuse brevetée développée par RealLight. Il est spécialement conçu comme source d'excitation double intégrée pour la spectroscopie Raman différentielle à excitation décalée (SERDS), la métrologie à double longueur d'onde et les instruments d'analyse biomédicale. L'unité intègre deux cavités optiques à raie spectrale étroite, verrouillées en longueur d'onde par VBG, un système de refroidissement thermostatique TEC intégré et un circuit de commande de commutation. Ce module unique permet une commutation électronique rapide entre les deux longueurs d'onde, éliminant ainsi le besoin de deux lasers distincts et réduisant considérablement l'encombrement et le coût d'intégration du système.
Deux jeux de longueurs d'onde standard éprouvés sont disponibles : 784/785 nm et 785/1064 nm, avec prise en charge des combinaisons bi-longueurs d'onde personnalisées. De conception compacte et basse consommation, il est équipé d'un port matériel PH2.0 et de deux canaux de contrôle USB. La sortie fibre optique est compatible avec les connecteurs universels FC/PC et SMA905, ce qui la rend idéale pour l'intégration en masse dans les spectromètres de bureau, les détecteurs de terrain portables et les instruments d'optique médicale. Associé à des sondes Raman RL-RP complètes, il constitue un système de détection Raman bi-longueur d'onde complet, répondant aux exigences de développement personnalisées des fabricants d'instruments.

2. Principaux avantages du produit
2.1 Commutation à double chemin optique dans un seul module pour simplifier l'architecture du système
Deux cavités résonantes indépendantes à faible largeur de raie sont intégrées dans une seule unité. La commande électronique permet une commutation rapide de la longueur d'onde, remplaçant ainsi la configuration classique à deux lasers discrets. Ce système permet un gain d'espace interne et élimine la complexité de la conception nécessitant une double alimentation, une double synchronisation temporelle et un double étalonnage optique, réduisant considérablement le coût du matériel et la complexité de la mise en service. Il sert de source lumineuse principale dédiée aux systèmes Raman différentiels SERDS.

2.2 Pureté spectrale élevée et synchrone pour une mesure précise de l'anti-interférence
Les deux canaux laser utilisent la technologie de verrouillage de longueur d'onde VBG avec une largeur de raie inférieure à 0,1 nm par longueur d'onde et un taux de suppression des modes latéraux jusqu'à 40 dB pour une excellente réjection de la lumière parasite. La combinaison adjacente 784/785 nm est parfaitement adaptée à la technologie SERDS, qui élimine les artefacts de fluorescence et de ligne de base grâce au calcul de la différence de spectre double et améliore le rapport signal/bruit des échantillons à faible signal. L'ensemble de longueurs d'onde 785/1064 nm (longueur/courte longueur d'onde) permet de distinguer les substances organiques et inorganiques pour l'analyse synchrone de matériaux mixtes. La tolérance de longueur d'onde de chaque canal est contrôlée à ±0,5 nm.

2.3 Régulation en boucle fermée de la température du TEC pour une stabilité à long terme de la longueur d'onde et de la puissance
Un système de refroidissement TEC indépendant en boucle fermée est intégré. La dérive de température est inférieure à ±0,1 °C sur 4 heures de fonctionnement continu, la stabilité de longueur d'onde des deux canaux atteint ±7 pm et la fluctuation de puissance crête à crête est inférieure à ±2 %. La puissance de sortie équilibrée garantit une répétabilité élevée de l'acquisition de données sur le long terme sans étalonnage fréquent, répondant ainsi aux normes strictes d'analyse quantitative et d'étalonnage métrologique.

2.4 Format miniature basse consommation pour équipements compacts
Ses dimensions globales sont de seulement 86 × 63,5 × 32 mm pour un poids inférieur à 150 g et une consommation électrique typique inférieure à 5 W. Il fonctionne sur une alimentation basse tension de 5 V CC / 2 A. La puissance de sortie est réglable en continu de 0 à 100 % et une émission stable est obtenue après 15 minutes de préchauffage. Il peut être facilement intégré dans des appareils portables miniatures et des micro-analyseurs de bureau sans nécessiter d'unités de dissipation thermique encombrantes.

2.5 Deux modes de commande standardisés pour la liaison automatisée
L'interface matérielle d'E/S PH2.0 à 12 broches et la communication numérique USB sont prises en charge simultanément. La commutation de longueur d'onde, la régulation de puissance, la lecture de l'état de l'équipement et la synchronisation temporelle multi-instruments peuvent être réalisées via un ordinateur ou un niveau de déclenchement externe, facilitant ainsi le développement secondaire de lignes de production automatisées et de spectromètres imageurs. La fibre multimode à large cœur de 105 μm avec une ouverture numérique de 0,22 offre une efficacité de collecte de lumière élevée pour les tests d'échantillons de grande surface.

2.6 Large tolérance aux températures et à l'humidité pour un fonctionnement stable en intérieur et en extérieur
La température de fonctionnement standard se situe entre 10 °C et 35 °C (dissipateur thermique requis) ; la température de stockage est de 0 à 55 °C avec une humidité relative de 0 à 80 %. Des performances stables sont maintenues dans les laboratoires à température constante et sur les appareils portables de terrain à température ambiante, sans décalage de longueur d’onde ni atténuation de puissance dus à de légères fluctuations ambiantes.

3. Principaux domaines d'application
3.1 Spectroscopie Raman différentielle (SERDS) (Application principale)
La variante à double longueur d'onde 784/785 nm adjacente sert de source d'excitation exclusive pour les systèmes SERDS. Elle élimine le fort bruit de fond de fluorescence des minéraux, des polymères et des échantillons biologiques afin d'améliorer la précision de détection des substances à l'état de traces, et est applicable aux spectromètres Raman de laboratoire, aux détecteurs de terrain portables et aux équipements de dépistage rapide de produits chimiques dangereux.

3.2 Métrologie à double longueur d'onde et caractérisation synchrone des matériaux
L'ensemble de longueurs d'onde longues et courtes 785/1064 nm acquiert des signaux Raman synchrones dans les bandes visibles et proches infrarouges pour distinguer les matières organiques, inorganiques, les matériaux carbonés et les composants de batteries, idéal pour les laboratoires de matériaux et les instruments de métrologie de contrôle de la qualité.

3.3 Instruments d'optique biomédicale
Utilisée pour l'imagerie de fluorescence à double longueur d'onde des tissus biologiques, l'analyse spectrale cellulaire et l'excitation optique pour le diagnostic mini-invasif, la commutation de longueur d'onde permet de réduire l'encombrement de l'équipement, ce qui la rend compatible avec les dispositifs de détection médicale compacts.

4. Résumé du produit
S'appuyant sur cinq atouts majeurs — un module unique à double trajet optique commutable électroniquement, une largeur de raie ultra-étroite et synchrone des deux canaux, une stabilité de longueur d'onde de l'ordre du picoseconde, une conception miniature basse consommation et deux modes de contrôle standardisés — la série NLMO résout les problèmes traditionnels des sources lumineuses doubles, tels que l'encombrement important, la complexité de mise en service et le coût élevé. Deux jeux de longueurs d'onde standard éprouvés couvrent les principaux besoins en SERDS, en caractérisation des matériaux et en optique médicale, avec des combinaisons de longueurs d'onde personnalisées disponibles. Les interfaces de communication et fibre optique standard simplifient l'intégration des équipements, et sa large adaptabilité environnementale convient aussi bien aux appareils de laboratoire qu'aux appareils portables de terrain. C'est la source d'excitation dédiée de référence pour les instruments d'analyse Raman différentielle SERDS et à double longueur d'onde. Associée à des sondes Raman RL-RP complètes pour former des systèmes de détection complets, elle permet une intégration OEM à grande échelle pour les fabricants d'équipements analytiques et 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.

Laser à double longueur d'onde et à raie étroite de la série NLMO
APPLICATION

  • Spectroscopie Raman

  • Bio-instrumentation

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

  • Basculer la sortie entre deux longueurs d'onde

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  • Excellente stabilité de la longueur d'onde ±7 pm à 4 h
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  • TEC intégré, consommation électrique typique < 5 W
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  • Conception compacte
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  • Une interface USB et E/S est disponible.

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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
Interface de contrôle PH2.0~12P , USB
Connecteur FC/PC, SMA905
Fibre de sortie 105 μm, 0,22 NA
Tension d'alimentation 5 V CC / 2 A
Consommation d'énergie <5W typ.
Humidité de stockage 0 à 80 % HR
Température de stockage (℃) -25~55
Température de fonctionnement (℃) 10~35 (dissipateur thermique requis)
Poids (g) <150
Dimensions (mm) 86×63.5×32

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 NLMO (à double longueur d'onde)

Laser à double longueur d&apos;onde et à faible largeur de ligne série NLMO - Dessins mécaniques_RealLight

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