Laser multimodale a larghezza di linea ridotta serie NLMO
Introduzione al prodotto: Modulo laser multimodale a larghezza di linea ridotta serie RealStable® NLMO
1. Panoramica del prodotto
Il modulo laser multimodale a larghezza di riga stretta RealStable® della serie NLMO è sviluppato autonomamente da RealLight e funge da sorgente luminosa di eccitazione ad alta potenza, personalizzata per strumenti analitici di spettroscopia Raman e fluorescenza indotta da laser. L'unità integrata incorpora un circuito di pilotaggio laser e un sistema di controllo del raffreddamento termostatico TEC ad alta precisione. Grazie alla tecnologia di blocco della lunghezza d'onda VBG, consente di ottenere un'uscita a larghezza di riga ultra-stretta. L'accoppiamento con fibra multimodale offre una maggiore potenza ottica, rendendolo adatto per l'analisi di campioni di grandi dimensioni e per scenari di rilevamento rapido in batch.
Caratterizzato da dimensioni compatte e basso consumo energetico complessivo, il modulo è dotato di interfaccia hardware standard PH2.0 e porta di comunicazione digitale USB. L'uscita in fibra supporta doppi connettori standard FC/PC e SMA905, consentendo una rapida integrazione in analizzatori da tavolo e apparecchiature portatili per l'ispezione sul campo. Sono supportate la personalizzazione della lunghezza d'onda, della potenza di uscita e della struttura meccanica, nonché lo sviluppo secondario. Abbinato alla gamma completa di sonde Raman RL-RP della nostra azienda, forma un sistema di rilevamento Raman completo per soddisfare le esigenze dei produttori di strumenti che necessitano di una sorgente luminosa completa e integrata.
2. Vantaggi principali del prodotto
2.1 Spettro completo a banda stretta con elevato rapporto di soppressione dei modi laterali per una purezza spettrale superiore
Copre sette lunghezze d'onda di eccitazione principali: 532/638/785/808/830/981/1064 nm. La maggior parte dei modelli presenta una larghezza di riga spettrale inferiore a 0,1 nm, mentre la larghezza di riga delle varianti a 808 nm e 981 nm è inferiore a 0,3 nm. Il rapporto di soppressione dei modi laterali (SMSR) supera i 35 dB a 638 nm e raggiunge oltre 40 dB a 785/830/1064 nm, offrendo un'eccezionale capacità di soppressione della luce diffusa. È in grado di distinguere efficacemente i deboli picchi caratteristici Raman adiacenti per evitare sovrapposizioni e distorsioni spettrali, migliorando notevolmente la risoluzione spettrale e il rapporto segnale/rumore. La versione a 532 nm adotta un'architettura laser a stato solido, mentre le altre lunghezze d'onda adottano soluzioni a semiconduttore ad alta potenza per consentire il test di campioni con diversi gradi di interferenza di fluorescenza.
2.2 Stabilità a lunghissimo termine della lunghezza d'onda e della potenza per dati sperimentali riproducibili
È integrato un circuito di controllo della temperatura TEC a circuito chiuso, con una deriva di temperatura controllata entro ±0,1 °C durante un funzionamento continuo di 4 ore. Vanta un'eccellente stabilità della lunghezza d'onda: la deriva della lunghezza d'onda del modello a 532 nm è di ±5 pm, mentre quella di tutte le altre lunghezze d'onda è uniformemente di ±7 pm. In termini di stabilità di potenza, la fluttuazione RMS della versione a 532 nm è inferiore al 3%, mentre la fluttuazione picco-picco delle versioni a 638/785/808/830/981/1064 nm è inferiore a ±2%. Non è necessaria alcuna calibrazione ripetuta durante il campionamento continuo di lunga durata, soddisfacendo perfettamente i rigorosi requisiti della rilevazione quantitativa Raman e della fluorescenza.
2.3 Uscita multimodale ad alta potenza applicabile al rilevamento in batch e su grandi aree
Rispetto alle sorgenti luminose a banda stretta monomodali, la serie NLMO adotta una fibra multimodale a nucleo largo da 105 μm / 0,22 NA per l'uscita, con una potenza di uscita massima per singola unità che raggiunge gli 800 mW. Il flusso luminoso più elevato consente di eccitare rapidamente campioni scuri, ad alta concentrazione e di grandi dimensioni, riducendo la durata del singolo test e risultando quindi adatta per il controllo qualità dei lotti nelle linee di produzione e per le apparecchiature di screening rapido sul campo.
2.4 Design miniaturizzato a basso consumo energetico e integrato per una facile disposizione delle apparecchiature
Le dimensioni complessive sono di soli 76,2×63,5×22 mm, con un peso inferiore a 150 g e un consumo energetico tipico inferiore a 5 W, richiedendo solo un'alimentazione a bassa tensione di 5 V CC / 2 A. La potenza di uscita può essere regolata in modo continuo e senza gradini dallo 0 al 100%, e un'emissione stabile è disponibile dopo un periodo di riscaldamento standard di 15 minuti. Può essere facilmente installato all'interno di cavità ristrette di apparecchiature e dispositivi portatili senza la necessità di accessori di dissipazione del calore ad alta potenza.
2.5 Interfacce multiple standard a supporto dello sviluppo secondario e della corrispondenza del set completo
Il terminale di controllo è dotato di doppia interfaccia: PH2.0 a 10 pin e USB, che supporta la regolazione della potenza del computer, la lettura dello stato dell'apparecchiatura e il collegamento per la sincronizzazione temporale di più strumenti. Il terminale di uscita in fibra è compatibile con due connettori universali FC/PC e SMA905, che possono essere collegati direttamente a spettrometri commerciali e all'intera serie di sonde Raman RL-RP. Il pacchetto completo "laser + sonda di campionamento" riduce i costi di sviluppo del sistema per i clienti.
2.6 Ampia tolleranza di temperatura e umidità per un funzionamento stabile sia in ambienti interni che esterni.
La temperatura operativa standard varia da 10 ℃ a 35 ℃ (per il dispositivo è necessario un dissipatore di calore); la temperatura di stoccaggio varia da 0 ℃ a 55 ℃ con un'umidità relativa di stoccaggio compresa tra 0 e 80% UR. Può funzionare stabilmente per lungo tempo in laboratori convenzionali e come strumento portatile da campo a temperatura ambiente, e piccole fluttuazioni di temperatura e umidità non compromettono le prestazioni spettrali.
3. Principali campi di applicazione
3.1 Rilevamento tramite spettroscopia Raman (Applicazione principale)
Abbinato alle sonde Raman della serie RL-RP, trova applicazione nell'analisi qualitativa e quantitativa non distruttiva di minerali, polimeri, materiali per batterie al litio, prodotti farmaceutici, alimenti e sostanze chimiche pericolose. L'uscita multimodale ad alta potenza si adatta sia agli strumenti Raman portatili da campo che alle apparecchiature di rilevamento rapido in batch per linee di produzione industriale.
3.2 Analisi della fluorescenza indotta da laser
Viene utilizzato per la raccolta di spettri di fluorescenza di tessuti biologici, materie prime chimiche e inquinanti ambientali. L'elevata potenza di eccitazione aumenta l'intensità del segnale di campioni a bassa fluorescenza, rendendolo adatto per spettrometri di fluorescenza da banco e rilevatori ambientali portatili.
4. Riepilogo del prodotto
Caratterizzato da cinque punti di forza principali, tra cui la copertura completa di sette lunghezze d'onda, un'uscita multimodale ad alta potenza, una stabilità della lunghezza d'onda a livello di pm, uno spettro ultra-stretto e un consumo energetico ridotto e di dimensioni ridotte, il modulo laser multimodale a larghezza di riga stretta della serie RealStable® NLMO rappresenta la sorgente luminosa di eccitazione preferita a livello nazionale per l'analisi spettroscopica di campioni di grandi dimensioni e in massa. Le interfacce di comunicazione e in fibra standardizzate facilitano l'integrazione delle apparecchiature e lo sviluppo secondario, ed è disponibile la compatibilità completa con tutte le sonde Raman. L'ampia adattabilità a temperatura e umidità soddisfa sia le esigenze di analisi di laboratorio ad alta precisione che quelle di rilevamento portatile sul campo. L'elevata potenza di uscita e l'eccellente purezza spettrale migliorano significativamente l'efficienza dei test strumentali e la ripetibilità dei dati. In quanto alternativa economicamente vantaggiosa alle sorgenti luminose multimodali a larghezza di riga stretta importate, supporta l'abbinamento di massa per i produttori di strumenti di spettroscopia, i fornitori di apparecchiature per il monitoraggio ambientale e le aziende produttrici di apparecchiature per test 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, 981 nm o 1064 nm, con una potenza che va da 100 mW a 800 mW.
APPLICAZIONE
-
spettroscopia Raman
-
Fluorescenza indotta da laser
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
-
Eccellente stabilità della lunghezza d'onda ±7pm@4h
/
-
Stabilità di potenza < ±2%
/
-
Basso consumo energetico, tipico <5W
/
-
Design compatto, facile da integrare
/
PARAMETRI DEL PRODOTTO
| Parametri ottici |
| Lunghezza d'onda centrale (nm) |
532* |
638 |
785 |
808 |
830 |
981 |
1064 |
| Potenza di uscita (mW) |
100 |
500 |
500 |
600 |
500 |
800 |
800 |
| Tolleranza della lunghezza d'onda (nm) |
±0,5 |
| Larghezza della linea (nm) |
<0.1 |
<0.1 |
<0.1 |
<0,3 |
<0.1 |
<0,3 |
<0.1 |
| Stabilità della lunghezza d'onda (tipica, a 4 ore) |
±17:00 |
±19:00 |
| Stabilità di potenza (tipica, a 4 ore) |
<3% (RMS) |
±2%(P-P) |
| SMSR |
– |
>35 |
>40 |
| Parametri di sistema |
| Regolabilità % Massima potenza |
0~100% |
| Tempo di riscaldamento (minuti) |
15 |
| Interfaccia di controllo |
PH2.0~10P , USB |
| Connettore |
FC/PC, SMA905 |
| Fibra di uscita |
105 μm, 0,22 NA |
| Tensione di alimentazione |
5 V CC/2 A |
| Consumo energetico |
<5W tip. |
| Umidità di stoccaggio |
0~80% UR |
| Temperatura di conservazione (°C) |
-25~55 |
| Temperatura di esercizio (°C) |
10~35 (è necessario un dissipatore di calore) |
| Peso (g) |
<150 |
| Dimensioni (mm) |
76.2×63.5×22 |
1. *532nm è un laser a stato solido pompato a diodi.
2. Opzioni di potenza superiore disponibili su richiesta.
3. 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)
Diagramma dimensionale del laser NLMO