Laser de largura de linha estreita multimodo da série NLMO
Apresentação do produto: Módulo laser de largura de linha estreita multimodo da série RealStable® NLMO
1. Visão geral do produto
O módulo laser de largura de linha estreita multimodo RealStable® da série NLMO foi desenvolvido independentemente pela RealLight, servindo como uma fonte de luz de excitação de alta potência, personalizada para espectroscopia Raman e instrumentos analíticos de fluorescência induzida por laser. A unidade integrada incorpora um circuito de acionamento do laser e um sistema de controle de resfriamento termostático TEC de alta precisão. Com a tecnologia de bloqueio de comprimento de onda VBG, ele alcança uma saída de largura de linha ultraestreita. O acoplamento de fibra multimodo proporciona maior potência óptica, tornando-o adequado para testes de amostras de grande área e cenários de detecção rápida em lote.
Com dimensões compactas e baixo consumo de energia, o módulo está equipado com interface de hardware padrão PH2.0 e porta de comunicação digital USB. A saída de fibra óptica suporta conectores padrão duplos FC/PC e SMA905, permitindo rápida integração em analisadores de mesa e equipamentos portáteis de inspeção de campo. A personalização do comprimento de onda, da potência de saída e da estrutura mecânica, bem como o desenvolvimento secundário, são suportados. Em conjunto com a linha completa de sondas Raman RL-RP da nossa empresa, forma um sistema completo de detecção Raman, atendendo às demandas de fabricantes de instrumentos por uma fonte de luz completa e integrada.
2. Principais vantagens do produto
2.1 Largura de linha estreita em todo o espectro com alta taxa de supressão de modos laterais para pureza espectral superior
Abrange sete comprimentos de onda de excitação principais: 532/638/785/808/830/981/1064 nm. A maioria dos modelos apresenta uma largura de linha espectral inferior a 0,1 nm, enquanto a largura de linha das variantes de 808 nm e 981 nm é inferior a 0,3 nm. A taxa de supressão de modo lateral (SMSR) excede 35 dB a 638 nm e atinge mais de 40 dB a 785/830/1064 nm, proporcionando uma excelente capacidade de supressão de luz espúria. Pode distinguir eficazmente picos característicos Raman adjacentes fracos para evitar sobreposição e distorção espectral, melhorando significativamente a resolução espectral e a relação sinal-ruído. A versão de 532 nm adota uma arquitetura de laser de estado sólido, enquanto os outros comprimentos de onda adotam soluções semicondutoras de alta potência para permitir o teste de amostras com diferentes graus de interferência de fluorescência.
2.2 Estabilidade de comprimento de onda e potência a longo prazo para dados experimentais reproduzíveis
O equipamento possui um circuito de controle de temperatura TEC de malha fechada integrado, com deriva térmica controlada em ±0,1 ℃ durante 4 horas de operação contínua. Apresenta excelente estabilidade de comprimento de onda: a deriva de comprimento de onda do modelo de 532 nm é de ±5 pm, e a de todos os outros comprimentos de onda é uniformemente de ±7 pm. Em termos de estabilidade de potência, a flutuação RMS da versão de 532 nm é inferior a 3%, enquanto a flutuação pico a pico das versões de 638/785/808/830/981/1064 nm é inferior a ±2%. Não é necessária calibração repetida durante amostragem contínua de longa duração, atendendo perfeitamente aos rigorosos requisitos de detecção quantitativa por Raman e fluorescência.
2.3 Saída multimodo de alta potência aplicável à detecção em lote e em grandes áreas
Em comparação com fontes de luz monomodo de linha espectral estreita, a série NLMO adota uma fibra multimodo de núcleo largo de 105 μm / 0,22 NA para saída, com potência máxima de saída de uma única unidade atingindo 800 mW. O fluxo luminoso mais elevado permite excitar rapidamente amostras escuras, de alta concentração e de grandes dimensões, reduzindo a duração de cada teste. É ideal para inspeção de qualidade em lote em linhas de produção e para equipamentos de triagem rápida em campo.
2.4 Design integrado em miniatura de baixo consumo para facilitar a instalação do equipamento.
Com dimensões de apenas 76,2 × 63,5 × 22 mm e peso inferior a 150 g, o dispositivo apresenta um consumo de energia típico inferior a 5 W, necessitando apenas de uma fonte de alimentação de baixa tensão de 5 VCC / 2 A. A potência de saída pode ser ajustada de forma contínua e permanente de 0 a 100%, e a emissão estável é obtida após um período de aquecimento padrão de 15 minutos. Sua instalação é simples, podendo ser feita em espaços confinados de equipamentos e dispositivos portáteis, sem a necessidade de acessórios de dissipação de calor de alta potência.
2.5 Interfaces múltiplas padrão que suportam desenvolvimento secundário e correspondência completa de conjuntos.
O terminal de controle possui interfaces duplas: PH2.0 de 10 pinos e USB, suportando o ajuste de energia do computador principal, a leitura do status do equipamento e a sincronização de tempo de múltiplos instrumentos. O terminal de saída de fibra óptica é compatível com dois conectores universais, FC/PC e SMA905, que podem ser conectados diretamente a espectrômetros comerciais e à série completa de sondas Raman RL-RP. O pacote completo "laser + sonda de amostragem" reduz os custos de desenvolvimento de sistemas para os clientes.
2.6 Ampla tolerância à temperatura e umidade para operação estável em ambientes internos e externos.
A faixa de temperatura operacional padrão é de 10 °C a 35 °C (é necessário um dissipador de calor para o dispositivo); a temperatura de armazenamento varia de 0 °C a 55 °C, com umidade relativa de armazenamento de 0 a 80% UR. Ele pode operar de forma estável por longos períodos em laboratórios convencionais e em instrumentos portáteis de campo à temperatura ambiente, e pequenas flutuações de temperatura e umidade não degradam o desempenho espectral.
3. Principais Campos de Aplicação
3.1 Detecção por Espectroscopia Raman (Aplicação Principal)
Em conjunto com as sondas Raman da série RL-RP, é aplicado na análise qualitativa e quantitativa não destrutiva de minerais, polímeros, materiais de baterias de lítio, produtos farmacêuticos, alimentos e produtos químicos perigosos. A saída multimodo de alta potência adapta-se a instrumentos Raman portáteis de campo e a equipamentos de detecção rápida em lote para linhas de produção industrial.
3.2 Análise de fluorescência induzida por laser
É utilizado para a coleta de espectros de fluorescência de tecidos biológicos, matérias-primas químicas e poluentes ambientais. A alta potência de excitação aumenta a intensidade do sinal de amostras com fluorescência fraca, sendo adequado para espectrômetros de fluorescência de mesa e detectores ambientais portáteis.
4. Resumo do Produto
Com cinco pontos fortes principais, incluindo cobertura completa de sete comprimentos de onda, saída multimodo de alta potência, estabilidade de comprimento de onda em nível de pm, espectro ultranarrow e baixo consumo de energia em escala reduzida, o módulo laser de largura de linha estreita multimodo da série RealStable® NLMO se destaca como a fonte de luz de excitação nacional preferida para testes espectrais de amostras em massa e de grande área. Interfaces de comunicação e fibra padronizadas facilitam a integração de equipamentos e o desenvolvimento secundário, e há compatibilidade completa com todas as sondas Raman. Sua ampla adaptabilidade à temperatura e umidade atende tanto a análises laboratoriais de alta precisão quanto a cenários de detecção de campo portáteis. A alta potência de saída e a excelente pureza espectral melhoram significativamente a eficiência dos testes do instrumento e a repetibilidade dos dados. Como uma alternativa econômica às fontes de luz de largura de linha estreita multimodo importadas, ele oferece suporte à compatibilidade em massa para fabricantes de instrumentos de espectroscopia, fornecedores de equipamentos de monitoramento ambiental e empresas de equipamentos para testes médicos.
Os lasers de diodo de linha estreita da série NL são lasers com estabilização de comprimento de onda desenvolvidos pela RealLight, que oferecem alta potência de saída e excelente estabilidade em comprimentos de onda de 532 nm, 638 nm, 784 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm, 981 nm ou 1064 nm, com potência variando de 100 mW a 800 mW.
APLICATIVO
-
Espectroscopia Raman
-
Fluorescência induzida por laser
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
-
Excelente estabilidade de comprimento de onda ±7pm@4h
/
-
Estabilidade de potência < ±2%
/
-
Baixo consumo de energia, tipicamente < 5W
/
-
Design compacto, fácil de integrar
/
PARÂMETROS DO PRODUTO
| Parâmetros Ópticos |
| Comprimento de onda central (nm) |
532* |
638 |
785 |
808 |
830 |
981 |
1064 |
| Potência de saída (mW) |
100 |
500 |
500 |
600 |
500 |
800 |
800 |
| Tolerância de comprimento de onda (nm) |
±0,5 |
| Largura da linha (nm) |
<0,1 |
<0,1 |
<0,1 |
<0,3 |
<0,1 |
<0,3 |
<0,1 |
| Estabilidade do comprimento de onda (típ., @4h) |
±17h |
±19h |
| Estabilidade de potência (típica, @4h) |
<3%(RMS) |
±2%(P-P) |
| SMSR |
– |
>35 |
>40 |
| Parâmetros do sistema |
| Ajustabilidade % Potência máxima |
0~100% |
| Tempo de aquecimento (min) |
15 |
| Interface de controle |
PH2.0~10P, USB |
| Conector |
FC/PC, SMA905 |
| Fibra de saída |
105 μm, 0,22 NA |
| Tensão de alimentação |
5VDC/2A |
| Consumo de energia |
<5W típico. |
| Umidade de armazenamento |
0~80% UR |
| Temperatura de armazenamento (℃) |
-25~55 |
| Temperatura de operação (℃) |
10~35 (dissipador de calor necessário) |
| Peso (g) |
<150 |
| Dimensões (mm) |
76.2×63.5×22 |
1. *532nm é um laser de estado sólido bombeado por diodo.
2. Opções de maior potência disponíveis mediante solicitação.
3. Todos os dados na tabela acima são valores típicos obtidos nos testes à temperatura ambiente de 25°C, e os dados finais estão sujeitos ao relatório final de testes.
Desenhos mecânicos (Unidade: mm)
Diagrama de dimensões do laser NLMO