Laser multimode à raie spectrale étroite série NLMO

Présentation du module laser multimode à raie étroite RealStable® série NLMO

1. Présentation du produit
Le module laser multimode à raie spectrale étroite RealStable® de la série NLMO, développé par RealLight, est une source de lumière d'excitation haute puissance conçue pour les instruments d'analyse par spectroscopie Raman et fluorescence induite par laser. Ce module intégré comprend un circuit de commande laser et un système de refroidissement thermostatique TEC de haute précision. Grâce à la technologie de verrouillage de longueur d'onde VBG, il offre une raie spectrale ultra-étroite. Le couplage par fibre multimode permet d'obtenir une puissance optique plus élevée, ce qui le rend idéal pour l'analyse d'échantillons de grande surface et les applications de détection par lots rapides.

Ce module compact à faible consommation énergétique est équipé d'une interface matérielle PH2.0 standard et d'un port de communication numérique USB. Sa sortie fibre optique prend en charge les connecteurs standard FC/PC et SMA905, permettant une intégration rapide dans les analyseurs de bureau et les équipements d'inspection portables. La personnalisation de la longueur d'onde, de la puissance de sortie et de la structure mécanique, ainsi que les développements secondaires, sont possibles. Associé à la gamme complète de sondes Raman RL-RP de notre société, il constitue un système de détection Raman complet répondant aux besoins des fabricants d'instruments en matière de source lumineuse intégrée.

2. Principaux avantages du produit
2.1 Largeur de raie étroite sur tout le spectre avec un taux de suppression des modes latéraux élevé pour une pureté spectrale supérieure
Il couvre sept longueurs d'onde d'excitation courantes : 532/638/785/808/830/981/1064 nm. La plupart des modèles présentent une largeur de raie spectrale inférieure à 0,1 nm, tandis que celle des versions 808 nm et 981 nm est inférieure à 0,3 nm. Le taux de suppression des modes latéraux (SMSR) dépasse 35 dB à 638 nm et atteint plus de 40 dB à 785/830/1064 nm, offrant ainsi une excellente capacité de suppression de la lumière parasite. Il permet de distinguer efficacement les pics Raman adjacents de faible intensité afin d'éviter le chevauchement et la distorsion spectraux, améliorant considérablement la résolution spectrale et le rapport signal/bruit. La version 532 nm utilise une architecture laser à semi-conducteurs, tandis que les autres longueurs d'onde font appel à des solutions semi-conductrices de puissance pour permettre l'analyse d'échantillons présentant différents degrés d'interférences de fluorescence.

2.2 Stabilité à très long terme de la longueur d'onde et de la puissance pour des données expérimentales reproductibles
Un circuit de régulation de température TEC en boucle fermée est intégré, avec une dérive thermique contrôlée à ±0,1 °C pendant 4 heures de fonctionnement continu. Il présente une excellente stabilité de longueur d'onde : la dérive du modèle 532 nm est de ±5 pm, et celle de toutes les autres longueurs d'onde est uniformément de ±7 pm. En termes de stabilité de puissance, la fluctuation RMS de la version 532 nm est inférieure à 3 %, tandis que la fluctuation crête à crête des versions 638/785/808/830/981/1064 nm est inférieure à ±2 %. Aucun étalonnage répété n'est nécessaire lors d'un échantillonnage continu de longue durée, répondant ainsi parfaitement aux exigences strictes de la détection quantitative Raman et de fluorescence.

2.3 Sortie multimode haute puissance applicable à la détection par lots et sur de grandes surfaces
Comparée aux sources lumineuses monomodes à raie spectrale étroite, la série NLMO utilise une fibre multimode à large cœur de 105 μm / 0,22 NA pour la sortie, avec une puissance de sortie maximale de 800 mW par unité. Ce flux lumineux élevé permet d'exciter rapidement des échantillons sombres, à forte concentration et de grande taille, réduisant ainsi la durée des tests. Elle est particulièrement adaptée au contrôle qualité par lots sur les chaînes de production et aux équipements de criblage rapide sur le terrain.

2.4 Conception intégrée miniature à faible consommation pour une implantation aisée des équipements
Ses dimensions globales sont de seulement 76,2 × 63,5 × 22 mm pour un poids inférieur à 150 g et une consommation électrique typique inférieure à 5 W. Il nécessite une alimentation basse tension de 5 V CC / 2 A. La puissance de sortie est réglable en continu et par paliers de 0 à 100 %, et une émission stable est obtenue après une période de préchauffage standard de 15 minutes. Son installation est aisée dans les espaces restreints des équipements et dans les appareils portables, sans nécessiter de systèmes de dissipation thermique complexes.

2.5 Interfaces multiples standard prenant en charge le développement secondaire et la correspondance complète des ensembles
Le terminal de commande est doté de deux interfaces : PH2.0 10 broches et USB, permettant le réglage de la puissance via un ordinateur, la lecture de l’état des équipements et la synchronisation de plusieurs instruments. Le terminal de sortie fibre optique est compatible avec deux connecteurs universels : FC/PC et SMA905, permettant une connexion directe aux spectromètres commerciaux et à la gamme complète de sondes Raman RL-RP. Le système complet « laser + sonde d’échantillonnage » réduit les coûts de développement pour les clients.

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 (un dissipateur thermique est nécessaire pour l’appareil) ; la température de stockage se situe entre 0 °C et 55 °C, avec une humidité relative de stockage de 0 à 80 %. L’appareil peut fonctionner de manière stable et prolongée dans les laboratoires conventionnels et les instruments de terrain portables à température ambiante ; de légères variations de température et d’humidité n’altèrent pas ses performances spectrales.

3. Principaux domaines d'application
3.1 Détection par spectroscopie Raman (Application principale)
Associé aux sondes Raman de la série RL-RP, il permet l'analyse qualitative et quantitative non destructive de minéraux, de polymères, de matériaux pour batteries au lithium, de produits pharmaceutiques, d'aliments et de produits chimiques dangereux. Sa sortie multimode haute puissance est compatible avec les instruments Raman portables et les équipements de détection rapide par lots pour les lignes de production industrielle.

3.2 Analyse par fluorescence induite par laser
Il est utilisé pour l'acquisition de spectres de fluorescence de tissus biologiques, de matières premières chimiques et de polluants environnementaux. Sa puissance d'excitation élevée amplifie le signal des échantillons à faible fluorescence, ce qui le rend adapté aux spectromètres de fluorescence de paillasse et aux détecteurs environnementaux portables.

4. Résumé du produit
Doté de cinq atouts majeurs – une couverture complète de sept longueurs d'onde, une puissance de sortie multimode élevée, une stabilité de longueur d'onde de l'ordre du picoseconde, un spectre ultra-étroit et une consommation d'énergie réduite et miniature –, le module laser multimode à raie spectrale étroite RealStable® série NLMO s'impose comme la source d'excitation de choix pour les analyses spectrales d'échantillons de grande surface et de grande taille. Ses interfaces de communication et fibre optique standardisées facilitent l'intégration et le développement d'équipements secondaires, et il est compatible avec toutes les sondes Raman. Sa large plage de températures et d'humidité lui permet de répondre aux exigences des analyses de laboratoire de haute précision comme des applications de terrain portables. Sa puissance de sortie élevée et son excellente pureté spectrale améliorent considérablement l'efficacité des tests et la reproductibilité des données. Alternative économique aux sources lumineuses multimodes à raie spectrale étroite importées, il répond aux besoins des fabricants d'instruments de spectroscopie, des fournisseurs d'équipements de surveillance environnementale et des entreprises d'équipements de tests 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, 981 nm ou 1064 nm, avec une puissance allant de 100 mW à 800 mW.

Laser multimode à raie spectrale étroite série NLMO
APPLICATION

  • Spectroscopie Raman

  • fluorescence induite par laser

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

  • Excellente stabilité de la longueur d'onde ±7 pm à 4 h

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  • Stabilité de puissance < ±2%
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  • Faible consommation d'énergie, typique < 5 W
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  • Conception compacte, intégration facile

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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
Interface de contrôle PH2.0~10P, 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) 76.2×63.5×22

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 du laser NLMO

Dessins mécaniques au laser multimode à faible largeur de ligne série NLMO_RealLight

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