Modulo laser a diodo monomodale serie AWSO-A

Presentazione del modulo laser a diodo monomodale RealLight RealStable® AWSO-A Series
1. Panoramica del prodotto
La serie AWSO-A è un modulo laser a diodo monomodale compatto, accoppiato a fibra ottica, sviluppato autonomamente da RealLight e progettato per strumenti di microspectroscopia ad alta precisione e analisi bio-ottica. Integrato con un driver laser all-in-one e un circuito di controllo termostatico TEC a circuito chiuso, offre una qualità del fascio superiore e una stabilità di potenza a lungo termine. L'unità miniaturizzata a basso consumo è dotata di porta hardware PH2.0 e doppia interfaccia di controllo USB, mentre le uscite in fibra supportano connettori universali FC/PC e SMA905. Sono disponibili cinque lunghezze d'onda visibili standard (405/450/520/638/650 nm). Il suo fascio gaussiano monomodale è adatto ad apparecchiature di test ad alta precisione come microscopi confocali, citometri a flusso e analizzatori di particelle laser. Sono supportati gradi di potenza superiori personalizzati, programmi per computer più avanzati e configurazioni del percorso ottico, rendendolo la sorgente di eccitazione integrata ideale per la ricerca scientifica e gli strumenti analitici di precisione miniaturizzati.

2. Vantaggi principali del prodotto
2.1. Fascio gaussiano monomodale di alta qualità per microrilevamento ad alta risoluzione
L'accoppiamento di precisione monomodale con fibra opzionale da 4/6/9 μm (NA=0,22) genera un fascio gaussiano standard con eccellente coerenza e un punto focale minuscolo, consentendo l'eccitazione di precisione a livello micrometrico per microregioni, singole cellule e campioni in tracce. Migliora notevolmente la risoluzione spaziale degli strumenti ottici. La larghezza di riga spettrale è inferiore a 3 nm per un basso rumore di fondo e un elevato rapporto segnale/rumore.

2.2. Controllo della temperatura TEC a circuito chiuso con fluttuazione di potenza <±2% in 4 ore
Il circuito di raffreddamento termoelettrico integrato garantisce una stabilità di potenza picco-picco superiore a ±2% durante 4 ore di funzionamento continuo, con una tolleranza di lunghezza d'onda limitata a ±10 nm. Non è necessaria una calibrazione frequente per esperimenti di lunga durata, fornendo dati ripetibili per la misurazione quantitativa della fluorescenza e delle sostanze in tracce.

2.3. Design miniaturizzato a basso consumo energetico per una facile integrazione delle apparecchiature.
Dimensioni compatte di soli 76,2×63,5×28 mm con un peso inferiore a 150 g. Il consumo energetico tipico è inferiore a 5 W con un ingresso a bassa tensione di 5 VDC / 2 A, eliminando la necessità di ingombranti dissipatori di calore. Può essere facilmente installato all'interno di dispositivi desktop e portatili per ridurre i costi di progettazione meccanica.

2.4. Doppie interfacce di controllo per lo sviluppo secondario di apparecchiature automatizzate
Doppia modalità di controllo: porta hardware PH2.0 a 10 pin + comunicazione digitale USB. La potenza di uscita è regolabile in continuo dallo 0 al 100%. È supportato il collegamento con computer di livello superiore e generatori di temporizzazione per realizzare piattaforme di test automatizzate ad alta produttività, facilitando lo sviluppo di programmi di controllo personalizzati.

2.5. Connettori in fibra standard con ampia compatibilità
Sono presenti doppi connettori in fibra FC/PC e SMA905 per il collegamento diretto alla maggior parte degli spettrometri commerciali e dei percorsi ottici microscopici senza adattatori aggiuntivi, riducendo i tempi di assemblaggio e di debug.

2.6. Prestazioni stabili in un ampio intervallo di temperature e umidità
Temperatura di esercizio: 10~35 ℃ (dissipatore di calore necessario); temperatura di stoccaggio: -10~60 ℃, umidità relativa: 0~70% UR. Non si verifica alcun degrado della potenza ottica o della qualità del fascio dopo un funzionamento prolungato in laboratori a temperatura costante e in ambienti industriali standard. Su richiesta sono disponibili gradi di potenza e specifiche della fibra personalizzati.

3. Principali campi di applicazione
3.1. Microscopi confocali
Il fascio monomodale di alta precisione consente l'eccitazione mirata di sezioni cellulari e microregioni tissutali per catturare segnali di microfluorescenza sottili, fungendo da luce di eccitazione standard per la biomicroscopia.
3.2. Citometri a flusso
Le combinazioni di più lunghezze d'onda (405/520/638) eccitano stabilmente i marcatori fluorescenti cellulari con un fascio monomodale uniforme per garantire un'analisi cellulare quantitativa accurata.
3.3. Spettrometri a fluorescenza indotta da laser
Sorgenti luminose monomodali blu e verdi per il rilevamento in tracce di sostanze organiche, biomacromolecole e inquinanti ambientali, con soppressione del rumore di fondo tramite spettro ristretto.
3.4. Analizzatori laser di dimensioni delle particelle
La sorgente gaussiana monomodale da 638/650 nm fornisce segnali di diffusione della luce uniformi e stabili per aumentare la precisione di misurazione di particelle di dimensioni nano e micrometriche.

4. Riepilogo del prodotto
Il modulo laser a diodo monomodale AWSO-A presenta caratteristiche principali quali un fascio gaussiano monomodale puro, una larghezza di riga ridotta inferiore a 3 nm, una fluttuazione di potenza inferiore a ±2% in 4 ore, una struttura miniaturizzata a basso consumo e doppie interfacce USB/hardware programmabili. Copre tutte le principali lunghezze d'onda visibili per analisi spettroscopiche ad alta precisione. Il fascio monomodale è ideale per il rilevamento ottico ad alta risoluzione, come l'imaging di microaree e di singole cellule. Le sue dimensioni compatte e le interfacce elettriche e in fibra standardizzate riducono le barriere di integrazione per strumenti da tavolo e portatili, con supporto completo per la personalizzazione. Funge da sorgente luminosa di riferimento per apparecchiature biologiche e spettroscopiche ad alta precisione di produzione nazionale.

Il modulo laser a diodo monomodale serie AWSO-A è un prodotto di punta di RealLight. Dotato di interfacce di ingresso e uscita standard, può essere facilmente integrato nei sistemi completi dei clienti per fornire un'emissione laser estremamente stabile. I circuiti di controllo interni integrati per il laser e il sistema di raffreddamento consentono al modulo di offrire eccellenti prestazioni spettrali e una straordinaria stabilità di potenza. Servizi di personalizzazione e sviluppo secondario sono disponibili su richiesta del cliente.

Modulo laser a diodo monomodale serie AWSO-A
APPLICAZIONE

  • Fluorescenza indotta da laser (LIF)

  • Spettrometro di fluorescenza
  • Analisi della dimensione delle particelle
  • Citometro a flusso
  • microscopia confocale

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

  • Stabilità di potenza < ±2%

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  • Basso consumo energetico, tipico <5W
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  • Design compatto, facile da integrare

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PARAMETRI DEL PRODOTTO
Parametri ottici
Lunghezza d'onda centrale (nm) 405 450 520 638 650
Potenza di uscita (mW) 50 50 50 60 60
Tolleranza della lunghezza d'onda (nm) ±10
Larghezza della linea (nm) <3
Stabilità di potenza (tipica, a 4 ore) ±2%(P-P)
Fibra di uscita (μm/NA) 4, 6, 9 / 0.14
Connettore FC/PC, SMA905
Parametri di sistema
Regolabilità % Massima potenza 0~100%
Tempo di riscaldamento (minuti) 15
Interfaccia di controllo PH2.0~10P, USB
Tensione di alimentazione 5 V CC/2 A
Consumo energetico (tipico, W) <5
Umidità di stoccaggio 0~70% UR
Temperatura di conservazione (°C) -25~55
Temperatura di esercizio (°C) 10~35 (è necessario un dissipatore di calore)
Peso (g) <150
Dimensioni (mm) 76.2×63.5×28

Note:
1. Opzioni di potenza superiore disponibili su richiesta.
2. Tutti i dati riportati nella tabella precedente rappresentano i valori tipici ottenuti dalle prove a temperatura ambiente di 25℃; i dati definitivi sono soggetti al rapporto di prova finale.

Disegni meccanici (Unità: mm)

Schema dimensionale del laser AWSO-A

Disegni meccanici del modulo laser a diodo monomodale serie AWSO-A_RealLight

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