Modulo laser a diodi multimodali serie AWMO-A
Presentazione del modulo laser a diodo multimodale a lunghezza d'onda singola serie RealLight RealStable® AWMO-A
1. Panoramica del prodotto
La serie AWMO-A è un modulo laser a diodo multimodale a singola lunghezza d'onda, accoppiato a fibra ottica, sviluppato autonomamente da RealLight nell'ambito della linea di prodotti laser generici AW, progettato per supportare in modo leggero diversi strumenti analitici spettroscopici. Integrato con circuito di pilotaggio laser e unità di raffreddamento termostatico TEC a circuito chiuso, il modulo offre prestazioni ottiche stabili, consumi energetici estremamente ridotti e dimensioni ultracompatte. È dotato di due interfacce di controllo standard: una porta hardware PH2.0 e una porta di comunicazione USB, mentre le uscite in fibra supportano connettori universali FC/PC e SMA905. Sono disponibili cinque lunghezze d'onda visibili principali (405/450/520/638/650 nm) come opzioni standard, ideali per spettrometri a fluorescenza, citometri a flusso, microscopi confocali, analizzatori di dimensioni delle particelle laser e altre apparecchiature analitiche di precisione. Sono disponibili versioni personalizzate a potenza superiore, sviluppo secondario e progettazione del percorso ottico personalizzata, che lo rendono una sorgente luminosa di eccitazione integrata ideale per strumenti ottici miniaturizzati da laboratorio e industriali.
2. Vantaggi principali del prodotto
2.1. Spettro ristretto e potenza stabile per dati di test ripetibili
La larghezza di riga spettrale inferiore a 3 nm e la tolleranza di lunghezza d'onda entro ±10 nm garantiscono una monocromaticità superiore, riducendo i picchi indesiderati sulle linee di base spettrali. Il regolatore di temperatura TEC a circuito chiuso integrato assicura una fluttuazione di potenza picco-picco inferiore a ±2% in 4 ore di funzionamento continuo. La minima deriva energetica elimina la necessità di calibrazioni frequenti, soddisfacendo i rigorosi standard per la fluorescenza quantitativa e il rilevamento di particelle.
2.2. Progettazione integrata miniaturizzata a basso consumo energetico per strumenti portatili
Dimensioni compatte di soli 76,2×63,5×28 mm con un peso inferiore a 150 g, che occupano uno spazio interno minimo. Il consumo energetico tipico è inferiore a 5 W, con alimentazione a bassa tensione di 5 V CC / 2 A. Non è necessaria alcuna ingombrante struttura di dissipazione del calore; un semplice dissipatore garantisce un funzionamento stabile, ideale per dispositivi analitici miniaturizzati portatili e da tavolo.
2.3. Fibra multimodale a nucleo largo da 105 μm per un'area di irradiazione sufficiente
La fibra multimodale uniforme da 105 μm / NA 0,22 fornisce un flusso luminoso adeguato per campioni in batch e per l'eccitazione della fluorescenza di campioni biologici di grandi dimensioni. Il design a innesto della fibra con doppi connettori FC/PC e SMA905 è direttamente compatibile con i principali rivelatori spettrali e componenti ottici microscopici presenti sul mercato.
2.4. Controllo programmabile a doppia interfaccia per apparecchiature di collaudo automatizzate
L'interfaccia hardware PH2.0 a 10 pin e la comunicazione digitale USB sono supportate simultaneamente. Il software del computer di bordo consente la regolazione continua della potenza dallo 0 al 100%, permettendo l'attivazione sincrona con sistemi di controllo temporizzato e linee di produzione automatizzate, facilitando così lo sviluppo di software secondario OEM.
2.5. Prestazioni stabili in un ampio intervallo di temperature e umidità
La temperatura di esercizio varia da 10 a 35 °C (è necessario un dissipatore di calore); la temperatura di stoccaggio è compresa tra -10 e 60 °C con umidità relativa tra 0 e 70% UR. L'emissione laser rimane costante in laboratori a temperatura controllata e in normali officine industriali, senza degrado delle prestazioni causato da lievi fluttuazioni ambientali.
2.6. Supporto completo per la personalizzazione
È possibile personalizzare la potenza di uscita per ciascuna lunghezza d'onda. Forniamo inoltre software di controllo personalizzato, programmi per computer di bordo, percorsi in fibra ottica e manipoli terapeutici per offrire una soluzione completa e integrata per i sistemi di strumentazione.
3. Principali campi di applicazione
3.1. Spettrometri a fluorescenza indotta da laser
I laser blu/verdi a 405/450/520 nm fungono da sorgenti di eccitazione per il rilevamento di macromolecole organiche e inquinanti ambientali. La larghezza di riga ridotta e la potenza stabile migliorano notevolmente il rapporto segnale/rumore della fluorescenza.
3.2. Citometri a flusso
I moduli a più lunghezze d'onda vengono combinati per eccitare i marcatori fluorescenti sulle cellule; la potenza costante garantisce una misurazione quantitativa accurata dei segnali di fluorescenza cellulare.
3.3. Microscopi confocali
I fasci laser visibili fungono da luce di eccitazione per la scansione microscopica di sezioni cellulari e campioni di tessuto, con spot multimodali uniformi ideali per l'imaging biologico.
3.4. Analizzatori laser di dimensioni delle particelle
Le sorgenti luminose rosse 638/650 adottano il principio della diffusione della luce per la misurazione delle dimensioni delle particelle. La stabilità di potenza a lungo termine garantisce un'uscita dati precisa sulle dimensioni delle particelle.
4. Riepilogo del prodotto
Il modulo laser a diodo multimodale a singola lunghezza d'onda AWMO-A è caratterizzato da dimensioni estremamente ridotte, basso consumo energetico inferiore a 5 W, eccellente stabilità di potenza (<±2% in 4 ore), spettro ristretto <3 nm e doppia interfaccia di controllo USB/hardware. Coprendo tutte le principali lunghezze d'onda visibili da 405 a 650 nm, è stato sviluppato come sorgente luminosa integrata standardizzata per strumenti analitici di precisione compatti, tra cui sistemi di fluorescenza, dimensionamento delle particelle, citometria a flusso e confocali. L'alimentatore standard e i connettori in fibra riducono le barriere all'integrazione delle apparecchiature, mentre i gradi di potenza personalizzabili e i servizi di sviluppo secondario offrono moduli laser nazionali economicamente vantaggiosi per i produttori OEM di strumenti analitici miniaturizzati.
Il modulo laser a diodi multimodale serie AWMO-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'uscita 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.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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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) |
100 |
100 |
100 |
130 |
130 |
| 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) |
105/0.22 |
| 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 |
<5W tip. |
| 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 AWMO-A