Module laser à diode monomode à faible largeur de raie de la série NLSO
Présentation du module laser monomode à faible largeur de raie de la série RealLight NLSO
1. Présentation du produit
Le module laser monomode à raie spectrale étroite RealStable® de la série NLSO est développé par RealLight et constitue la source d'excitation principale pour les instruments spectroscopiques et bio-optiques. Intégrant un circuit de pilotage laser et un système de refroidissement thermoélectrique TEC de haute précision, il utilise la technologie de verrouillage de longueur d'onde VBG pour fournir une largeur spectrale ultra-étroite inférieure à 0,1 nm. La sortie monomode garantit un faisceau pur et une stabilité de longueur d'onde et de puissance à long terme.
De taille ultra-compacte et à faible consommation, avec deux interfaces de contrôle standard (PH2.0 et USB), ce dispositif s'intègre facilement aux analyseurs de bureau et aux équipements d'inspection portables. La personnalisation et le développement secondaire sont possibles, et des sondes Raman RL-RP entièrement compatibles sont disponibles pour constituer des systèmes de détection Raman intégrés destinés aux essais non destructifs en laboratoire et sur site.
2. Principaux avantages du produit
2.1 Largeur de raie ultra-étroite et pureté spectrale élevée pour une spectroscopie de haute précision
Tous les modèles présentent une largeur de raie spectrale inférieure à 0,1 nm ; les versions 785 nm et 1064 nm atteignent un taux de suppression des modes latéraux de 35 à 45 dB avec une excellente réjection de la lumière parasite. Elles permettent de résoudre les pics Raman adjacents sans distorsion par chevauchement et améliorent considérablement la résolution spectrale pour les tests Raman et de fluorescence.
Le laser à 532 nm adopte une architecture laser à semi-conducteurs, tandis que les lasers à 785 nm et 1064 nm sont des variantes à largeur de raie étroite à semi-conducteurs, couvrant les bandes visibles et proches infrarouges pour traiter des échantillons avec des interférences de fluorescence variables.
2.2 Stabilité supérieure de la longueur d'onde et de la puissance pour des données de test reproductibles
Un circuit intégré de régulation de température et de puissance TEC en boucle fermée est intégré. Fonctionnement continu sur plus de 4 heures : dérive de longueur d'onde de ±5 pm à 532 nm et de ±7 pm à 785/1064 nm. Performances énergétiques : fluctuation RMS < 3 % à 532 nm et fluctuation crête à crête < ±2 % à 785 et 1064 nm. La dérive minimale lors d'échantillonnages prolongés élimine les étalonnages fréquents, répondant ainsi aux exigences strictes de la spectroscopie quantitative et de la cytométrie en flux.
2.3 Conception miniature intégrée à faible consommation pour une intégration facile
De dimensions compactes (76,2 × 63,5 × 22 mm) et d'un poids inférieur à 150 g, ce générateur consomme typiquement moins de 5 W et fonctionne sur une alimentation basse tension de 5 V CC / 2 A. Sa puissance de sortie est réglable en continu de 0 à 100 %. Après un temps de préchauffage de 15 minutes, sa puissance de sortie est stable, ce qui permet une intégration flexible dans les appareils portables à espace restreint et les microscopes confocaux compacts.
2.4 Interfaces à double standard et compatibilité complète
Le port matériel PH2.0 et la communication numérique USB permettent le réglage de l'alimentation, la lecture de l'état et la synchronisation temporelle de l'ordinateur hôte pour le développement secondaire par le client. Une solution complète avec sondes Raman RL-RP est proposée pour fournir une source de lumière Raman tout-en-un.
2.5 Grande tolérance aux variations de température et d'humidité pour des conditions de travail polyvalentes
Température de fonctionnement : 10 à 35 °C (dissipateur thermique requis) ; plage de stockage : -10 à 60 °C avec une humidité relative de 0 à 70 %. Performances stables en laboratoire (enceintes à température constante) et en extérieur (équipements standards) sans dégradation spectrale due aux variations de l’environnement.
3. Principaux domaines d'application
3.1 Spectroscopie Raman (Application principale)
Associées aux sondes Raman RL-RP pour l'analyse qualitative et quantitative non destructive des minéraux, des polymères, des batteries au lithium, des produits pharmaceutiques et des aliments, elles servent de source d'excitation standard pour les spectromètres Raman de terrain portables et les spectromètres de recherche de bureau.
3.2 Instruments d'analyse bio-optiques
Compatible avec les cytomètres de flux, les microscopes confocaux et les spectromètres de fluorescence. L'excitation stable à faible largeur de raie supprime le bruit de fond et améliore le rapport signal/bruit pour l'imagerie de fluorescence cellulaire et la spectroscopie d'échantillons biologiques.
3.3 Équipements de mesure optiques industriels
Les analyseurs de taille de particules laser et les détecteurs optiques de particules s'appuient sur un faisceau monomode stable pour garantir une précision et une répétabilité élevées de la mesure des particules.
4. Résumé du produit
Le module laser monomode à raie spectrale étroite RealLight NLSO combine quatre atouts majeurs : une raie spectrale ultra-étroite inférieure à 0,1 nm, une stabilité de longueur d’onde de l’ordre du picomètre, une structure miniature basse consommation et un faisceau monomode pur. Ses interfaces de communication standard simplifient l’intégration et le développement secondaire ; sa compatibilité totale avec toutes les sondes Raman permet de proposer des solutions complètes pour la microscopie Raman, la fluorescence, la biomicroscopie et la granulométrie.
Grâce à ses options multi-longueurs d'onde et à sa puissance personnalisable, ce laser convient aussi bien aux laboratoires universitaires qu'aux instruments industriels portables. Son excellente stabilité à long terme réduit les coûts d'étalonnage et de maintenance, ce qui en fait une alternative économique et locale aux lasers d'excitation à raie spectrale étroite importés, pour les fabricants d'instruments d'analyse.
Le module laser monomode à raie spectrale étroite de la série NLSO est un produit phare de RealLight. Doté d'interfaces d'entrée et de sortie standard, il s'intègre facilement aux systèmes complets des clients pour fournir un faisceau laser à raie spectrale étroite ultra-stable. Ses circuits de contrôle intégrés pour le laser et le système de refroidissement lui confèrent d'excellentes performances spectrales et une stabilité de puissance supérieure. Des services de personnalisation et de développement secondaire sont disponibles sur demande. Par ailleurs, nous proposons les sondes Raman de la série RL-RP pour répondre à vos besoins applicatifs.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
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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* |
785 |
1064 |
| Puissance de sortie (mW) |
100 |
100 |
300 |
| Tolérance de longueur d'onde (nm) |
±0,5 |
| Largeur de raie (nm) |
<0,1 |
| Stabilité de puissance (typ., à 4 h) |
<3%(RMS) |
±2%(P-P) |
| Stabilité de la longueur d'onde (typ., à 4 h) |
±17 h |
±19 h |
| SMSR (dB) |
– |
35~45 |
| Paramètres du système |
| Réglage % pleine puissance |
0~100% |
| Temps d'échauffement (min) |
15 |
| Interface de contrôle |
PH2.0~10P, USB |
| Tension d'alimentation |
5 V CC / 2 A |
| Consommation électrique (typ., W) |
<5 |
| Humidité de stockage |
0 à 70 % 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 laser NLSO