Laser a doppia lunghezza d'onda e larghezza di riga ridotta serie NLM
Introduzione al prodotto laser a larghezza di linea stretta a doppia lunghezza d'onda e modalità multipla della serie RealLight NLM
1. Panoramica del prodotto
Il laser multimodale a doppia lunghezza d'onda e larghezza di riga ridotta della serie RealStable® NLM è una sorgente luminosa da tavolo brevettata, sviluppata autonomamente da RealLight. È specificamente progettato per la spettroscopia Raman differenziale a eccitazione spostata (SERDS), la metrologia dei materiali a doppia lunghezza d'onda e gli strumenti di diagnostica ottica biomedica. L'unità integra due percorsi ottici indipendenti con blocco di lunghezza d'onda VBG e un sistema termostatico TEC integrato. Un singolo dispositivo realizza la commutazione time-sharing controllata elettronicamente di due laser a larghezza di riga ridotta, eliminando la necessità di due laser separati, semplificando il layout ottico complessivo e riducendo le dimensioni dell'apparecchiatura e i costi di integrazione.
Sono disponibili due set di lunghezze d'onda standard consolidate: 784/785 nm (dedicato alla spettroscopia Raman differenziale) e 785/1064 nm (per l'analisi di materiali a lunghezza d'onda lunga e corta). Sono supportate combinazioni personalizzate a doppia lunghezza d'onda. Dotato di software di controllo dedicato per PC per il monitoraggio in tempo reale dello stato dell'apparecchiatura e l'aggiornamento del firmware online, offre arresto di emergenza hardware, modulazione analogica 0~5 V e comunicazione digitale USB. Le uscite in fibra ottica supportano connettori universali FC/PC e SMA905. Abbinato a sonde Raman RL-RP complete, forma un sistema di rilevamento Raman SERDS completo ampiamente utilizzato da laboratori universitari, controllo qualità industriale e produttori di strumenti ottici medicali.
2. Vantaggi principali del prodotto
2.1 Commutazione time-sharing a doppio percorso ottico su telaio singolo, ideale per SERDS Raman
Sono integrate due cavità risonanti indipendenti a lunghezza d'onda bloccata per una rapida commutazione elettronica tra i canali laser. L'offset di lunghezza d'onda fisso tra i due fasci si adatta perfettamente ai requisiti dell'algoritmo SERDS. La coppia adiacente 784/785 nm acquisisce due set di spettri per il calcolo differenziale, eliminando completamente la fluorescenza del campione e il rumore di fondo dello strumento, risolvendo il problema industriale in cui i deboli segnali Raman vengono mascherati dalla forte luminescenza di minerali, biomolecole e polimeri. Il set di lunghezze d'onda lunghe e corte 785/1064 nm distingue simultaneamente i componenti organici e inorganici per la caratterizzazione di più sostanze con un unico strumento. Rispetto a due laser discreti, elimina la necessità di doppi alimentatori, doppia sincronizzazione temporale e doppio allineamento ottico, riducendo significativamente i costi hardware e la complessità di messa in servizio.
2.2 Larghezza di riga sincrona ultra-stretta e purezza spettrale superiore per entrambi i canali
Entrambi i canali laser offrono una larghezza di riga inferiore a 0,1 nm con un rapporto di soppressione dei modi laterali fino a 40 dB per un'eccellente reiezione della luce diffusa. La tolleranza della lunghezza d'onda è controllata entro ±0,5 nm con una monocromaticità costante su entrambi i fasci, priva di picchi spuri. È possibile acquisire spettri Raman ad alto SNR anche per campioni in tracce, migliorando la precisione di rilevamento delle sostanze in tracce.
2.3 Raffreddamento TEC a circuito chiuso per lunghezza d'onda e potenza ultra-stabili sincronizzate
Il raffreddamento termoelettrico a circuito chiuso indipendente a doppio canale limita la deriva di temperatura complessiva a meno di ±0,1 °C in 4 ore di funzionamento continuo. La stabilità della lunghezza d'onda di entrambi i canali raggiunge ±7 pm, mentre la fluttuazione di potenza picco-picco rimane inferiore a ±2%. L'uscita di potenza bilanciata non richiede frequenti calibrazioni durante lunghi cicli di campionamento, soddisfacendo i rigorosi standard di analisi quantitativa e calibrazione metrologica.
2.4 Uscita multimodale ad alta potenza per test su campioni di grandi dimensioni e in batch
Viene adottata una fibra di trasmissione multimodale a nucleo largo da 105 μm / NA 0,22: 500 mW per ciascuna lunghezza d'onda (784/785 nm); 500 mW a 785 nm e 800 mW a 1064 nm. Il flusso luminoso sufficiente eccita rapidamente campioni scuri, ad alta concentrazione e di grandi dimensioni, riducendo la durata del singolo test, risultando adatto per lo screening di lotti in linea di produzione e per l'analisi di campioni su larga scala.
2.5 Controllo elettronico intelligente a piena funzionalità per l'integrazione automatizzata
Un software dedicato per PC monitora in tempo reale temperatura, alimentazione e dati relativi ai guasti, supportando l'aggiornamento remoto del firmware online. L'arresto di emergenza hardware garantisce la sicurezza operativa; la modulazione analogica da 0 a 5 V collega generatori di temporizzazione esterni per l'eccitazione a impulsi. La potenza di uscita è regolabile in continuo dallo 0 al 100%. Abbinato all'interfaccia USB, consente la sincronizzazione temporale con piattaforme di spettroscopia automatizzate e apparecchiature di imaging.
2.6 Chassis desktop standard con prestazioni stabili in un ampio intervallo di temperature e umidità
Dimensioni compatte 180×102×180,2 mm, peso totale 1,2 kg, alimentazione a +12 VDC con consumo energetico tipico inferiore a 20 W. Temperatura di esercizio da 10 ℃ a 35 ℃; temperatura di stoccaggio da -10 a 60 ℃ con umidità relativa 0-70% UR. Non si verificano spostamenti di lunghezza d'onda o attenuazione di potenza durante il funzionamento prolungato in laboratori standard e officine industriali ordinarie.
3. Principali campi di applicazione
3.1 Spettroscopia Raman differenziale (SERDS) (Applicazione principale)
Sorgente di eccitazione esclusiva per SERDS con lunghezze d'onda adiacenti di 784/785 nm. L'algoritmo differenziale elimina il forte fondo di fluorescenza per l'analisi non distruttiva di tracce di minerali, tessuti biologici, polimeri e sostanze chimiche pericolose. Ideale per spettrometri Raman da banco in laboratorio e dispositivi portatili per lo screening sul campo, migliora notevolmente la capacità di rilevamento di campioni a segnale debole.
3.2 Metrologia dei materiali a doppia lunghezza d'onda e caratterizzazione dei componenti
Il set di lunghezze d'onda lunghe e corte da 785/1064 nm cattura segnali Raman sincroni nelle bande del visibile e del vicino infrarosso per distinguere materiali organici, inorganici, materiali a base di carbonio e sostanze attive per batterie al litio, ed è applicabile a laboratori di analisi dei materiali e strumenti di metrologia per il controllo qualità.
3.3 Apparecchiature ottiche biomediche
Applicabile all'imaging a fluorescenza a doppia lunghezza d'onda di tessuti biologici, all'analisi spettrale cellulare e agli strumenti di diagnostica ottica minimamente invasiva. Il design "tutto in uno" a doppia sorgente luminosa riduce il volume delle apparecchiature, consentendo la realizzazione di rilevatori medicali compatti.
4. Riepilogo del prodotto
Il laser da tavolo multimodale a doppia lunghezza d'onda e larghezza di riga ridotta della serie RealLight NLM integra sei punti di forza principali: doppi percorsi ottici integrati e commutabili elettronicamente, offset di lunghezza d'onda fisso ottimizzato per SERDS, stabilità della lunghezza d'onda sincronizzata a livello di pm per entrambi i canali, larghezza di riga ultra-stretta, uscita multimodale ad alta potenza e un sistema di controllo intelligente completo. Risolve i comuni svantaggi dei sistemi a doppio laser discreti, tra cui ingombro, messa in servizio complessa e costi elevati. Due portafogli di lunghezze d'onda standard coprono Raman differenziale, metrologia dei materiali e ottica medicale, con supporto per opzioni di lunghezza d'onda personalizzate. Compatibile con software per PC, arresto di emergenza, modulazione analogica e connettori in fibra standard, e completamente compatibile con sonde Raman RL-RP, rappresenta la sorgente di eccitazione domestica preferita per gli strumenti Raman SERDS, supportando l'abbinamento OEM di massa per istituti di ricerca, produttori di strumenti analitici e apparecchiature medicali.
I laser a diodo a larghezza di riga ridotta della serie NL sono laser a lunghezza d'onda stabilizzata sviluppati internamente da RealLight, che offrono un'elevata potenza di uscita e un'eccellente stabilità alle lunghezze d'onda di uscita di 532 nm, 638 nm, 784 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 976 nm o 1064 nm, con una potenza che va da 100 mW a 800 mW.
APPLICAZIONE
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spettroscopia Raman
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Biostrumentazione
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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Larghezza di riga < 0,1 nm per ciascuna lunghezza d'onda
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Eccellente stabilità della lunghezza d'onda ±7pm@4h
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Intervallo di frequenza costante, algoritmo di differenza di supporto
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TEC integrato, stabilità di potenza ±2%
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Contiene funzioni di controllo tramite PC e pulsante di arresto di emergenza.
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PARAMETRI DEL PRODOTTO
| Parametri ottici |
| Lunghezza d'onda centrale (nm) |
784/785 |
785/1064 |
| Potenza di uscita (mW) |
500/500 |
500/800 |
| Tolleranza della lunghezza d'onda (nm) |
±0,5 (per ogni lunghezza d'onda) |
| Larghezza della linea (nm) |
<0,1 (per ogni lunghezza d'onda) |
| Stabilità della lunghezza d'onda (tipica, a 4 ore) |
±19:00 |
| Stabilità di potenza (tipica, a 4 ore) |
±2%(P-P) |
| SMSR |
40 dB |
| Parametri di sistema |
| Regolabilità % Massima potenza |
0~100% |
| Tempo di riscaldamento (minuti) |
15 |
| Ingresso di modulazione |
Segnale analogico 0~5V |
| Interfaccia di controllo |
USB, SMA |
| Connettore |
SMA905, FC/PC |
| Fibra di uscita |
105 μm, 0,22 NA |
| Tensione di alimentazione |
+12V CC |
| Consumo energetico |
<20W Tip. |
| Umidità di stoccaggio |
0~70% UR |
| Temperatura di conservazione (°C) |
-25~55 |
| Temperatura di esercizio (°C) |
10~35 |
| Peso (kg) |
1.2 |
| Dimensioni (mm) |
180×102×180.2 |
Tutti i dati riportati nella tabella sopra sono valori tipici ottenuti dai test a temperatura ambiente di 25℃, e i dati definitivi sono soggetti al rapporto di prova finale.
Disegni meccanici (Unità: mm)
Diagramma dimensionale del laser NLM (a doppia lunghezza d'onda).