Laser à micropuce SLM série MCH 300ps 266 nm
Rôle fonctionnel et groupes d'utilisateurs cibles
Le laser à micropuce SLM 300 ps de la série MCH est un laser d'amorçage haute fiabilité, conçu pour les chercheurs en photonique, les ingénieurs en micro-usinage et les intégrateurs de systèmes exigeant une production d'impulsions de haute précision. Utilisant la technologie de commutation Q passive pour un fonctionnement en mode longitudinal unique (SLM), il offre des profils de faisceau temporels et spatiaux d'une grande constance, et constitue une source lumineuse essentielle pour les montages de laboratoire et le développement de prototypes industriels. Ce laser à micropuce pompé par diode présente un format compact facilitant son intégration dans les bancs optiques automatisés et les systèmes expérimentaux sensibles au temps, et supporte une production d'impulsions stable à une fréquence de répétition maximale de 100 kHz. Compatible avec les modes de déclenchement interne et externe, il assure une synchronisation temporelle précise avec divers composants optiques complexes utilisés dans les instruments de recherche et les lignes de production industrielles.
Spécifications techniques et indicateurs de performance
Ce laser à micropuce monomode longitudinal, pompé par diode et commuté Q passivement, est disponible à plusieurs longueurs d'onde, notamment 1064 nm, 532 nm, 355 nm et 266 nm. Sa largeur d'impulsion minimale atteint 350 ps et sa fréquence de répétition est personnalisable entre 20 kHz et 100 kHz. Il émet en mode fondamental TEM00 standard avec un rapport de polarisation supérieur à 100, offrant une excellente stabilité de polarisation et garantissant ainsi une efficacité de couplage constante pour les fibres optiques et divers systèmes optiques. L'énergie et la puissance moyenne des impulsions varient dynamiquement avec la fréquence de répétition, avec une énergie maximale par impulsion de 3 μJ et une puissance moyenne de crête de 100 mJ à pleine fréquence. Doté d'une interface de contrôle RS-232, ce laser s'intègre facilement à différents systèmes de contrôle. Optimisé pour une installation sur table, il fonctionne de manière stable entre 15 °C et 35 °C, ce qui le rend adapté aux environnements de laboratoire et industriels.
Valeur ajoutée et avantages d'intégration pour les applications industrielles
La série MCH répond aux exigences de traitement photonique de haute précision, notamment pour le développement de prototypes de micro-usinage et la détection spectrale. Ses impulsions subnanosecondes permettent des expériences de synchronisation temporelle, offrant ainsi des outils de vérification robustes des performances des systèmes photoniques. Grâce à une qualité de faisceau et un contrôle de polarisation supérieurs, elle assure un couplage efficace avec la fibre optique, permettant ainsi la modernisation des équipements de lithographie et de métrologie optique. Doté d'une sortie monomode longitudinale, ce laser stabilise les fenêtres de processus pour la microfabrication industrielle et peut être intégré comme source de lumière d'amorçage dans les lignes de production automatisées. Fort de l'expertise technique de RealLight, ce laser répond pleinement aux exigences rigoureuses des secteurs de la fabrication de précision, des instruments d'analyse et de la recherche scientifique.
Avantages du produit
Conception structurelle et commodité d'intégration
La série MCH adopte une architecture compacte à microprocesseur pompé par diodes, associée à une commutation Q passive, pour obtenir une sortie SLM, simplifiant ainsi l'alignement optique et réduisant la complexité globale du système. Sa conception modulaire et son interface RS-232 permettent une installation directe sur les bancs et instruments optiques existants sans modification majeure. Prenant en charge les modes de déclenchement interne et externe double, elle assure une synchronisation temporelle flexible dans les systèmes photoniques multicomposants. Un rapport de polarisation supérieur à 100 garantit une qualité de faisceau constante lors d'un fonctionnement prolongé et réduit les opérations d'étalonnage répétées. De plus, des longueurs d'onde optionnelles et des fréquences de répétition personnalisables permettent une adaptation flexible aux conditions de travail expérimentales et industrielles en constante évolution.
Performances opérationnelles et valeur pratique
Avec une largeur d'impulsion minimale de 350 ps et une résolution temporelle ultra-élevée, ce laser répond aux exigences les plus strictes en matière de micro-usinage de précision et de tests spectraux. Son fonctionnement stable jusqu'à 100 kHz accélère la cadence de production et minimise les temps d'arrêt. Le faisceau TEM00 standard et ses excellentes performances de polarisation garantissent une efficacité de couplage stable et des résultats expérimentaux/de traitement reproductibles, constituant ainsi une base solide pour le contrôle qualité industriel et la recherche scientifique. L'interface RS-232 simplifie la connexion aux plateformes d'automatisation et facilite son utilisation. Sa taille compacte et sa large plage de températures de fonctionnement permettent son déploiement dans des espaces restreints, aussi bien en laboratoire que sur les sites de production. Ce laser offre une grande stabilité et des coûts de maintenance réduits, contribuant ainsi à une efficacité opérationnelle globale accrue.
Scénarios d'application
Microfabrication de précision et développement de prototypes
Pour la fabrication de pointe dédiée à la microstructuration, le laser à micropuce SLM 300 ps de la série MCH sert de source lumineuse d'amorçage. Il génère des impulsions stables à faible largeur de raie, garantissant ainsi des résultats uniformes pour l'ablation laser, la structuration, la réparation de circuits imprimés et le découpage de la résine photosensible. Ses dimensions compactes et sa synchronisation temporelle permettent une intégration aisée dans les équipements de micro-usinage automatisés, assurant une alimentation énergétique précise et constante. Ses excellentes caractéristiques de polarisation et de faisceau TEM00 garantissent un couplage efficace des composants de transmission optique et une irradiation énergétique homogène des pièces. Grâce à ses impulsions subnanosecondes et à ses fréquences de répétition ajustables, il prend en charge la R&D itérative de prototypes exigeant une répétabilité temporelle élevée, optimisant les procédés de microfabrication et améliorant le rendement de production.
Expériences de photonique résolue en temps et de synchronisation temporelle
Pour les laboratoires effectuant des étalonnages temporels et des mesures résolues en temps en photonique, ce laser fournit des impulsions à raie spectrale étroite à 1064 nm, 532 nm, 355 nm et 266 nm, permettant ainsi des recherches temporelles haute résolution. Sa conception à double déclenchement (interne/externe) assure une synchronisation précise avec les modulateurs, photodétecteurs, oscilloscopes et autres dispositifs optiques pour l'étalonnage de systèmes complexes. Le fonctionnement en mode SLM garantit une raie spectrale étroite, répondant aux exigences des expériences cohérentes. Sa taille compacte et sa compatibilité avec le contrôle RS-232 simplifient son déploiement sur des plateformes expérimentales multi-dispositifs à espace limité, offrant une solution matérielle fiable pour la recherche optique temporelle et optimisant les performances globales du système.
FAQ
Q : Quelles sont les options de personnalisation disponibles pour le laser à microprocesseur de la série MCH ?
A: Outre les fréquences de répétition standard de 20 kHz, 40 kHz, 50 kHz et 100 kHz, nous proposons des configurations de fréquence personnalisées. Des longueurs d'onde personnalisées, notamment 355 nm et 266 nm, sont également disponibles. Nous pouvons adapter ce laser à micropuce SLM à vos conditions expérimentales et de production spécifiques.
Q : Comment intégrer le laser MCH à votre système d'équipement existant ?
A : Le laser MCH prend en charge les modes de déclenchement interne et externe pour une synchronisation précise avec vos configurations optiques. Doté d'une interface RS-232, il se connecte facilement aux instruments de laboratoire et aux systèmes d'automatisation industrielle pour une intégration rapide.
Q : Quelles technologies sont adoptées pour garantir la qualité et la stabilité du faisceau du laser MCH ?
A : La série MCH génère un mode fondamental TEM00 standard avec un rapport de polarisation supérieur à 100, offrant une stabilité de faisceau et de polarisation exceptionnelle. Elle garantit un couplage constant et des résultats de traitement reproductibles, même dans des conditions de travail complexes en microfabrication et en photonique.
Q : Quels services d'installation et d'assistance après-vente RealLight propose-t-il pour ses lasers ?
A: Notre équipe technique spécialisée propose des services complets, incluant l'installation, la mise en service et le dépannage des équipements, afin d'optimiser les performances des lasers à microprocesseur SLM. Nous offrons également des conseils personnalisés pour trouver des solutions adaptées aux exigences spécifiques de vos projets en matière de synchronisation et de stabilité énergétique.
Les lasers à micropuce monomodes longitudinaux (SLM) RealSubns® de la série MCH sont des lasers à semi-conducteurs à commutation Q passive, pompés par diodes, compacts, économiques et fiables, développés indépendamment par Reallight. Ils offrent une énergie de sortie stable, une puissance de crête élevée et une excellente qualité de faisceau. Le système prend en charge le déclenchement interne et externe.
APPLICATION
-
Laser de semence
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Micro-usinage
-
Spectroscopie Raman
-
télémétrie laser
-
Fluorescence induite par laser (LIF)
-
Imagerie ultrasonore laser
-
Spectromètre de masse à temps de vol (TOFMS)
-
Photolithographie
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
PARAMÈTRES DU PRODUIT
| Paramètres optiques |
| Longueur d'onde (nm) |
1064 |
532 |
355 |
266 |
| Fréquence de répétition (kHz) |
20 |
40 |
50 |
100 |
20 |
40 |
50 |
100 |
20 |
40 |
100 |
20 |
40 |
100 |
| Puissance moyenne (mW) |
60 |
80 |
100 |
100 |
30 |
40 |
50 |
50 |
10 |
12 |
15 |
8 |
8 |
12 |
| Énergie de l'impulsion (μJ) |
3 |
2 |
2 |
1 |
1.5 |
1 |
1 |
0.5 |
0.5 |
0.3 |
0.15 |
0.4 |
0.2 |
0.12 |
| Largeur d'impulsion (ps) |
400 |
400 |
350 |
600 |
350 |
350 |
300 |
500 |
350 |
350 |
500 |
350 |
350 |
500 |
| Stabilité de puissance (RMS, à 8 h) |
<3% |
| Profil de poutre |
TEM00 |
| Divergence totale du faisceau (typ., mrad) |
Horizontal à 1/e² |
22 |
22 |
30 |
24 |
18 |
18 |
16 |
20 |
16 |
16 |
18 |
18 |
18 |
20 |
| Vertical à 1/e² |
22 |
22 |
30 |
24 |
18 |
18 |
16 |
20 |
18 |
18 |
20 |
16 |
16 |
18 |
| Rapport de polarisation |
> 100:1 |
| Paramètres du système |
| Tension d'alimentation |
100~240 V CA, 50/60 Hz |
| interface de contrôle |
RS232 |
| Consommation électrique (W) |
≤35 |
≤40 |
≤40 |
≤40 |
≤35 |
≤40 |
≤40 |
≤40 |
≤40 |
≤40 |
≤40 |
≤40 |
≤40 |
≤40 |
| Dimensions de l'alimentation (L×H×P, mm) |
150×54×105 |
| Dimensions de la tête laser (L×H×P, mm) |
45×33×120 |
| Température de fonctionnement (℃) |
15~35 |
| Température de stockage (℃) |
0~60 |
1. D'autres fréquences de répétition peuvent être personnalisées.
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 des dimensions de la tête laser MCH
Schéma de dimensionnement de l'alimentation laser MCH