Componentes de laser de diodo de largura de linha estreita em espaço livre 14SBTF
Solução a laser de precisão para usuários científicos e de instrumentação.
O 14SBTF atende a aplicações de engenharia exigentes que requerem um laser de diodo de largura de linha estreita e alta estabilidade em espaço livre. Ele é voltado para projetistas de sistemas em espectroscopia Raman, instrumentação compacta e bancadas ópticas que necessitam de comprimentos de onda centrais consistentes em 638 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 981 nm e 1064 nm com baixa deriva térmica. Combinando o travamento de comprimento de onda VBG com sensores ambientais integrados, o módulo oferece operação confiável em uso contínuo. Seu tamanho compacto simplifica a integração, tornando-o particularmente adequado para ambientes laboratoriais e industriais onde precisão e estabilidade são críticas.
Características técnicas avançadas para um desempenho óptico aprimorado.
Incorporando o bloqueio de comprimento de onda VBG e um chip multimodo, o 14SBTF garante uma largura de linha espectral inferior a 0,1 nm com deriva de comprimento de onda induzida por temperatura mínima de 0,01 nm/°C. Este projeto inclui resfriamento TEC integrado, fotodetector PD e termistor, permitindo monitoramento de desempenho em tempo real e controle térmico. O módulo suporta potências CW continuamente ajustáveis de 500 mW (638 nm), 600 mW (785 nm), 600 mW (808 nm), 600 mW (830 nm), 800 mW (981 nm) e 800 mW (1064 nm), e opções de potência mais elevadas estão disponíveis mediante personalização. Parâmetros elétricos como corrente de limiar (0,5 A), tensão de operação (1,8 V) e eficiência de inclinação demonstram uma saída de laser eficiente e consistente, adequada para aplicações de fotônica de precisão que exigem especificações ópticas rigorosas.
Laser de diodo pronto para integração, compatível com aplicações industriais críticas.
O 14SBTF é ideal para plataformas ópticas complexas que exigem fontes de linha espectral estreita, como espectrômetros Raman e instrumentos analíticos compactos. Sua saída multimodo estável aprimora a pureza espectral, crucial em sistemas de espectroscopia e calibração, enquanto o design modular facilita a integração em nível de sistema para instrumentos portáteis, especialmente os de mão e de bancada. Setores como análise química, diagnóstico biomédico e pesquisa acadêmica se beneficiam da menor complexidade de alinhamento e do desempenho robusto em diversas condições de operação. Este módulo oferece suporte a testes confiáveis de estabilidade de comprimento de onda e arquiteturas de sistema compactas, melhorando a produtividade da engenharia e a precisão das medições.
Vantagens do produto
Design modular e controle térmico integrado para integração perfeita do sistema.
A arquitetura do 14SBTF unifica um laser de diodo de largura de linha estreita em espaço livre com resfriamento termoelétrico integrado, detecção por fotodetector PD e sensor de temperatura, proporcionando regulação ambiental precisa no nível do componente. Essa abordagem modular simplifica a montagem do sistema óptico, reduzindo o hardware de controle externo e permitindo uma embalagem compacta. Sua saída em espaço livre facilita o alinhamento direto do feixe em bancadas ópticas ou módulos de instrumentos, acelerando os ciclos de desenvolvimento. Os recursos de controle térmico e de corrente do pacote garantem um desempenho de comprimento de onda estável, possibilitando a implantação em ambientes que exigem operação contínua da fonte de laser com manutenção minimizada.
Estabilidade de alta precisão que aumenta a confiabilidade e a eficiência operacional.
Com uma largura de linha espectral inferior a 0,1 nm e uma deriva de comprimento de onda com a temperatura de 0,01 nm/°C, o 14SBTF oferece uma saída de laser multimodo consistente com ruído e instabilidade mínimos. A integração de componentes de resfriamento e monitoramento ativos garante a estabilidade operacional a longo prazo, essencial para aplicações exigentes. O tamanho compacto reduz a massa térmica, permitindo um rápido equilíbrio térmico e baixo consumo de energia. Os usuários se beneficiam da redução da deriva, da menor complexidade do sistema e dos procedimentos de alinhamento simplificados. Esse perfil de desempenho é ideal para ambientes de teste de alto rendimento e instrumentação analítica portátil que requer fontes confiáveis e com largura de linha estreita.
Cenários de uso
Papel em sistemas de espectroscopia Raman
Em aplicações de espectroscopia Raman de precisão nas indústrias química e farmacêutica, o 14SBTF opera como a principal fonte de luz de linha estreita, permitindo alta pureza espectral e ruído de fundo reduzido. Sua emissão estável em espaço livre em 638 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 981 nm e 1064 nm garante a identificação precisa de perfis moleculares e resultados analíticos reproduzíveis. O resfriador TEC integrado e os sensores mantêm a integridade do comprimento de onda sob flutuações de temperatura típicas em ambientes laboratoriais ou industriais. O formato compacto do módulo facilita a incorporação em instrumentos Raman portáteis ou de bancada, permitindo a integração perfeita do caminho óptico e aprimorando a confiabilidade do sistema e a precisão das medições.
Aplicação em configurações compactas de bancada óptica de laboratório
Em ambientes de pesquisa controlados, o 14SBTF serve como uma fonte de laser multimodo confiável para configurações de bancada óptica em espaço livre que exigem radiação com largura de linha estreita. Seu gerenciamento térmico integrado e o feedback do fotodetector PD permitem o controle preciso de potência e comprimento de onda, essencial para a reprodutibilidade experimental. O formato compacto do componente reduz a área ocupada em bancadas ópticas e agiliza as tarefas de alinhamento, fornecendo parâmetros de feixe estáveis. Os pesquisadores utilizam este laser de diodo para auxiliar na calibração, testes de estabilidade de comprimento de onda e na construção de configurações fotônicas avançadas, melhorando assim a eficiência geral do fluxo de trabalho em laboratório e a precisão experimental.
Perguntas frequentes
Quais comprimentos de onda estão disponíveis no laser de diodo de largura de linha estreita de espaço livre 14SBTF?
Nossos componentes de laser de diodo 14SBTF estão disponíveis em comprimentos de onda centrais de 638 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 981 nm e 1064 nm, proporcionando flexibilidade para diversos sistemas ópticos que exigem luz laser estável e com largura de linha estreita.
É possível personalizar as opções de potência de saída para o módulo 14SBTF?
Sim, as potências de saída CW padrão são continuamente ajustáveis em 500 mW (638 nm), 600 mW (785 nm), 600 mW (808 nm), 600 mW (830 nm), 800 mW (981 nm) e 800 mW (1064 nm). Também oferecemos opções de maior potência sob encomenda para atender às suas necessidades específicas de desempenho para o laser de diodo de largura de linha estreita em espaço livre.
Como o resfriador TEC integrado melhora o desempenho neste laser de diodo?
O resfriador TEC integrado, juntamente com o fotodetector PD e o termistor, mantém a temperatura de operação estável e o controle de feedback, reduzindo a deriva do comprimento de onda e garantindo uma saída consistente em nossos módulos de laser de diodo de largura de linha estreita de espaço livre 14SBTF.
Que tipo de suporte de instalação vocês oferecem para a integração desses componentes de laser de diodo em sistemas ópticos existentes?
Fornecemos especificações técnicas detalhadas e assistência para garantir a integração perfeita do módulo compacto 14SBTF, projetado para fácil alinhamento em bancada e integração em nível de sistema em espectroscopia Raman e aplicações relacionadas. Entre em contato conosco para obter suporte técnico.
Os componentes de laser de diodo de espaço livre 14SBTF são produtos de destaque da linha de produtos NL da RealLight, que utilizam a técnica de bloqueio de comprimento de onda com grades de Bragging volumétricas (VBG) e resfriamento termoelétrico, proporcionando potência de saída estabilizada, alta taxa de supressão de modo lateral, baixa dependência da temperatura no comprimento de onda de emissão e diversos comprimentos de onda.
APLICATIVO
-
Uso medicinal
-
Análise espectral
-
Pesquisa científica
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
-
/
-
Alta estabilidade
/
-
Excelente confiabilidade
/
PARÂMETROS DO PRODUTO
| Tipo de embalagem |
14SBTF (Espaço Livre) |
| Comprimento de onda central (nm) |
638 |
785 |
808 |
830 |
981 |
1064 |
| Óptico |
Potência de saída CW / Pop (mW) |
500 |
600 |
600 |
600 |
800 |
800 |
| Tolerância de comprimento de onda (nm) |
±0,5 |
| Largura espectral / △λ (nm) |
<0,1 |
<0,1 |
<0,3 |
<0,1 |
<0,3 |
<0,1 |
| Variação da temperatura no comprimento de onda / △λ/△T (nm/℃) |
0.01 |
| Deriva térmica da corrente / △λ/△Iop (nm/A) |
0.05 |
| SMSR |
>35 |
>40 |
| Elétrica |
Corrente de limiar / Ith (A) |
0.5 |
0.4 |
0.3 |
0.4 |
0.3 |
0.4 |
| Corrente de operação / Iop (A) |
1.1 |
1.1 |
1 |
1.2 |
1.2 |
1.5 |
| Tensão operacional/Vop(V) |
2.2 |
2 |
2 |
1.8 |
1.5 |
1.8 |
| Eficiência de inclinação / ηes (W/A) |
0.8 |
0.9 |
0.9 |
0.8 |
0.9 |
0.7 |
| Parâmetro PD / Ipd (μA) |
<2000 |
| Termistor / Rt (kΩ/β (25℃)) |
10±1%/3930 |
| Corrente máxima TEC Imax (A) |
2.5 |
| Tensão máxima TEC Vmax (V) |
6.3 |
1Opções de maior potência disponíveis mediante solicitação.
2. Todos os dados na tabela acima são valores típicos obtidos a partir de testes à temperatura ambiente de 25°C, e os dados finais estão sujeitos ao relatório de teste final.
Desenhos mecânicos (Unidade: mm)
Diagrama de dimensões do laser 14SBTF (espaço livre)