Laser a sub-nanosecondi ad alta potenza di picco serie HQP
Presentazione del prodotto: Laser ad alta potenza a impulsi sub-nanosecondi della serie RealLight HQP
RealLight Technology ha sviluppato autonomamente il laser ad alta potenza sub-nanosecondi serie HQP, destinato ai settori LiDAR e della lavorazione laser di precisione. Il laser adotta un set completo di componenti ottici di base sviluppati internamente, tra cui laser di seed, isolatore ottico, sorgente di pompaggio e amplificatore laser, offrendo impulsi stretti sub-nanosecondi, elevata potenza media e alta frequenza di ripetizione. Caratterizzato da una struttura compatta e leggera, un percorso ottico ermeticamente sigillato e un design a basso consumo con raffreddamento ad aria, vanta un'eccellente compatibilità di integrazione e si presta a diversi scenari, come LiDAR aereo/di mappatura, lavorazione di precisione micro-nano, rilevamento ottico e trattamento medico oftalmico. Le versioni standard supportano doppie lunghezze d'onda di 1064 nm e 532 nm con larghezza di impulso fino a 500 ps; modelli personalizzati con lunghezza d'onda UV di 355 nm e frequenze di ripetizione più elevate sono disponibili su richiesta.
1. Design ottico integrato di nostra progettazione e struttura compatta e affidabile
La serie HQP adotta un'architettura MOPA (Master Oscillator Power Amplifier) sviluppata internamente, con sorgente di seed, isolatore, pompa e catena di amplificazione proprietari, garantendo basse perdite ottiche e una potenza di picco stabile. Il risonatore completamente sigillato ermeticamente isola le interferenze causate da polvere, umidità e fluttuazioni di temperatura, prevenendo la deriva del percorso ottico durante il funzionamento continuo a lungo termine e prolungando la durata utile.
Dotato di raffreddamento ad aria anziché a refrigeratori d'acqua, il laser consuma meno di 200 W di potenza massima, garantendo un basso consumo energetico e un numero ridotto di periferiche ausiliarie. La configurazione a due componenti separa la testa laser dall'alimentatore, per dimensioni compatte e facilità di installazione: dimensioni della testa laser 85×91,6×240 mm, dimensioni dell'alimentatore 172×100×197 mm, ideale per apparecchiature con spazio limitato, tra cui LiDAR integrati, macchine per l'elaborazione automatizzata e dispositivi medici miniaturizzati.
Le interfacce di controllo elettrico standardizzate supportano l'alimentazione a 15 V CC, l'ingresso trigger esterno TTL a 5 V, l'uscita ottica sincrona a 3 V con carico di 50 Ω e la comunicazione seriale RS232 per una connessione senza soluzione di continuità con computer di livello superiore, sistemi di controllo del movimento e moduli di temporizzazione LiDAR, semplificando l'integrazione del sistema.
2. Vantaggi principali in termini di prestazioni
2.1 Impulsi stretti di durata inferiore al nanosecondo per ridurre al minimo i danni termici nella microfabbricazione
La larghezza minima dell'impulso raggiunge i 500 ps. Gli impulsi ultrarapidi sub-nanosecondi sopprimono drasticamente la diffusione termica, producendo bordi di lavorazione puliti, privi di bruciature termiche o scorie, perfetti per la foratura di precisione, l'incisione interna e la micro-nanostrutturazione. Per le misurazioni LiDAR e laser a ultrasuoni, gli impulsi stretti migliorano la risoluzione di distanza e il rapporto segnale/rumore.
2.2 Elevata potenza media e ampio intervallo di frequenza di ripetizione per condizioni di lavoro versatili.
Sono disponibili tre opzioni di frequenza di ripetizione standard (5 kHz, 20 kHz, 50 kHz). La versione a 1064 nm offre una potenza media massima di 5 W e un'energia per singolo impulso fino a 500 μJ; la versione verde a 532 nm raggiunge una potenza media di 2,5 W e un'energia per singolo impulso di 250 μJ. La possibilità di passare facilmente tra frequenze di ripetizione alte e basse consente il rilevamento LiDAR a lunga distanza, la marcatura continua ad alta velocità e l'incisione rapida.
2.3 Fascio di modo fondamentale di alta qualità e stabilità di uscita a lungo termine
Emette un fascio gaussiano fondamentale TEM00 con una qualità del fascio superiore. L'angolo di divergenza a 1/e² sia in direzione orizzontale che verticale è inferiore a 10 mrad e il rapporto di estinzione della polarizzazione supera 100:1 per un controllo preciso del fascio. La fluttuazione RMS della potenza rimane inferiore al 3% per 8 ore di funzionamento continuo, garantendo un output costante durante la produzione di massa e l'ispezione LiDAR di lunga durata per aumentare la resa e i dati di rilevamento ripetibili.
2.4 Ampio intervallo di temperatura di funzionamento e forte adattabilità ambientale
La temperatura operativa standard varia da 15℃ a 35℃, mentre la temperatura di stoccaggio sopporta valori compresi tra -20℃ e 60℃. Funziona stabilmente in apparecchiature montate su veicoli, impianti esterni, laboratori e officine industriali senza necessità di un controllo rigoroso e costante della temperatura e dell'umidità.
3. Descrizione completa dei parametri tecnici
Il laser sub-nanosecondo HQP offre due lunghezze d'onda standard: infrarosso a 1064 nm e verde a 532 nm, con tre livelli di frequenza di ripetizione: 5 kHz, 20 kHz e 50 kHz. Per 1064 nm: 5 kHz eroga una potenza media di 2,5 W e un'energia per singolo impulso di 500 μJ; 20 kHz eroga una potenza media di 5 W e un'energia per singolo impulso di 250 μJ; 50 kHz eroga una potenza media di 4 W e un'energia per singolo impulso di 80 μJ. Per 532 nm: 5 kHz eroga una potenza media di 1,25 W e un'energia per singolo impulso di 250 μJ; 20 kHz eroga una potenza media di 2,5 W e un'energia per singolo impulso di 125 μJ; 50 kHz eroga una potenza media di 2 W e un'energia per singolo impulso di 40 μJ. La larghezza dell'impulso si riduce con frequenze di ripetizione più elevate, raggiungendo valori inferiori a 500 ps a un massimo di 50 kHz, e la stabilità della potenza RMS rimane inferiore al 3% per tutte le configurazioni durante un funzionamento continuo di 8 ore.
Tutti i modelli emettono fasci in modalità fondamentale TEM00 con angolo di divergenza a pieno angolo inferiore a 10 mrad sugli assi orizzontale e verticale e rapporto di estinzione di polarizzazione superiore a 100:1. Dal punto di vista elettrico, funziona con un ingresso a 15 V CC, accetta un trigger esterno TTL a 5 V ed emette un segnale ottico sincrono a 3 V su 50 Ω, con RS232 per il controllo del sistema. Il consumo energetico massimo è inferiore a 200 W. Dimensioni separate per l'alimentatore (172 × 100 × 197 mm) e la testa laser (85 × 91,6 × 240 mm). Temperatura di esercizio 15 ~ 35 °C, temperatura di stoccaggio -20 ~ 60 °C, design completamente sigillato con raffreddamento ad aria senza sistema di raffreddamento ad acqua. Sono disponibili su richiesta varianti con lunghezza d'onda UV personalizzata a 355 nm e frequenza di ripetizione più elevata.
4. Ambiti di applicazione diversificati
4.1 LiDAR e rilevamento spaziale
Ideale per LiDAR a telemetria laser e LiDAR a scansione e imaging. Gli impulsi stretti di durata inferiore al nanosecondo aumentano la precisione di misurazione, mentre le elevate frequenze di ripetizione consentono la scansione continua ad alta velocità. Le dimensioni compatte ne facilitano l'integrazione in sistemi LiDAR aerei, veicolari e di rilevamento. È inoltre applicabile alla fluorescenza indotta da laser, al rilevamento ottico atmosferico e alla misurazione laser a ultrasuoni per il telerilevamento e l'ispezione ottica.
4.2 Lavorazione laser di precisione
Copre la marcatura fine, l'incisione laser, l'incisione interna di vetro/cristallo, la microforatura di precisione e la micro-nano lavorazione di vari materiali. Gli impulsi ultrarapidi consentono la lavorazione a freddo con zone termicamente alterate estremamente ridotte, adatte alla fabbricazione di microstrutture di alta precisione su metalli, ceramiche, vetro e polimeri. L'elevata frequenza di ripetizione e l'alta potenza media soddisfano le esigenze di lavorazione ad alta velocità delle linee di produzione automatizzate.
4.3 Applicazioni biomediche
Utilizzato nei dispositivi per il trattamento laser oftalmico, dove impulsi di durata inferiore al nanosecondo minimizzano i danni termici ai tessuti oculari e riducono le complicanze post-operatorie. Supporta inoltre l'eccitazione della fluorescenza dei tessuti biologici e la ricerca ottica per i laboratori medici.
5. Riepilogo del prodotto
Basato sulla tecnologia ottica proprietaria di RealLight, il laser a impulsi sub-nanosecondi ad alta potenza della serie HQP integra cinque punti di forza principali: larghezza di impulso ridotta sub-nanosecondi, potenza media di picco fino a 5 W, frequenza di ripetizione massima di 50 kHz, design compatto con raffreddamento ad aria e stabilità a lungo termine con sigillatura ermetica. Le opzioni standard a doppia lunghezza d'onda 1064/532 nm, oltre alla versione UV personalizzabile a 355 nm, soddisfano le esigenze di diversi settori, tra cui il rilevamento LiDAR, la microfabbricazione di precisione industriale, le apparecchiature mediche oftalmiche e la ricerca scientifica ottica. Grazie al basso consumo energetico, alla facile integrazione e all'ampia tolleranza alle temperature, riduce efficacemente i costi di sviluppo e manutenzione delle apparecchiature a valle. Come sorgente laser pulsata sub-nanosecondi economicamente vantaggiosa, è ampiamente utilizzata da produttori di apparecchiature per l'automazione, aziende LiDAR, istituti di ricerca universitari e produttori di dispositivi medici.
I laser sub-nanosecondi ad alta potenza di picco della serie HQP sono progettati per applicazioni di microlavorazione e LIDAR, utilizzando componenti sviluppati internamente da RealLight come laser di seed, isolatore, sorgente di pompaggio e amplificatore. Questo laser sub-nanosecondo con larghezza di impulso ridotta e alta potenza di picco presenta un design compatto, un peso ridotto e un'elevata affidabilità, ed è perfetto per LIDAR, marcatura laser, incisione laser e altro ancora. La serie HQP è disponibile con lunghezze d'onda di 1064 nm e 532 nm, con larghezza di impulso fino a 500 ps. Su richiesta è possibile personalizzare il laser con lunghezza d'onda di 355 nm o frequenza di ripetizione superiore.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
-
Larghezza dell'impulso ridotta a 500 ps
/
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Potenza media fino a 5W
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Frequenza di ripetizione fino a 50 kHz
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Raffreddamento ad aria, basso consumo energetico
/
-
Confezione sigillata, elevata affidabilità
/
PARAMETRI DEL PRODOTTO
| Parametri ottici |
| Lunghezza d'onda (nm) |
1064 |
532 |
| Frequenza di ripetizione (kHz) |
5 |
20 |
50 |
5 |
20 |
50 |
| Potenza media (W) |
2.5 |
5 |
4 |
1.25 |
2.5 |
2 |
| Energia dell'impulso (μJ) |
500 |
250 |
80 |
250 |
125 |
40 |
| Durata dell'impulso (ps) |
<2000 |
<1000 |
<500 |
<2000 |
<1000 |
<500 |
| Stabilità di potenza (RMS, a 8 ore) |
<3% |
| Profilo della trave |
TEM00 |
| Divergenza totale del fascio (tip., mrad) |
Orizzontale @1/e² |
<10 |
| Verticale @1/e² |
<10 |
| rapporto di polarizzazione |
>100:1 |
| Parametri di sistema |
| tensione di alimentazione |
15 V CC |
| Ingresso di modulazione |
5V TTL |
| Uscita di attivazione |
3V@50Ω |
| Interfaccia di controllo |
RS232 |
| Consumo energetico (W) |
<200 |
| Dimensioni dell'alimentatore (L×A×P, mm) |
172×100×197 |
| Dimensioni della testa laser (L×A×P, mm) |
85×91.6×240 |
| Temperatura di esercizio (°C) |
15-35 |
| Temperatura di conservazione (°C) |
-20~60 |
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)
Schema dimensionale dei laser della serie HQP
Schema dimensionale della scheda di azionamento laser serie HQP