Компоненты диодного лазера 14BTF
Введение в продукт: диодный лазерный модуль RealLight Model 14BTF.
1. Обзор продукта
Модель 14BTF относится к разработанным компанией RealLight модулям одноэмиттерных волоконно-оптических диодных лазеров серии AW. Благодаря использованию интегрированной термоэлектрической системы охлаждения (TEC) и терморегулируемой упаковки, она обеспечивает две конфигурации выходного сигнала: одномодовую и многомодовую, охватывая основные видимые длины волн от 405 нм до 650 нм. Компактный по размеру, модуль обеспечивает стабильную выходную мощность, равномерный профиль луча и исключительную долговременную надежность, а также широкий выбор длин волн. Он служит стандартизированным компонентом источника света для накачки твердотельных лазеров, детектирования флуоресцентной спектроскопии, прецизионной микрообработки, лабораторных оптических исследований и других применений, идеально подходит для миниатюрных оптических анализаторов и настольных исследовательских платформ.
2. Основные преимущества продукта
2.1 Одноэмиттерное волоконно-оптическое соединение с регулируемым качеством луча
Конструкция с прецизионным соединением для одного лазерного чипа предлагает два варианта подачи излучения по волокну: одномодовый режим обеспечивает чистый луч с малой расходимостью для высокоточной спектроскопии и микроскопического возбуждения; многомодовый режим обеспечивает более высокую среднюю мощность и равномерное пятно для накачки и возбуждения флуоресценции на больших площадях. Стандартные волоконно-оптические разъемы FC/PC и SMA905 совместимы с большинством оптических приборов.
2.2 Полный видимый портфель длин волн для гибкого выбора
Пять стандартных видимых длин волн (405 нм, 450 нм, 520 нм, 638 нм, 650 нм) охватывают фиолетово-синий, зеленый и красный диапазоны, что позволяет удовлетворить различные оптические потребности, включая возбуждение флуоресценции, накачку кристаллов, визуальную юстировку и фотомодификацию материалов. Длина волокна нестандартной длины может быть изменена по запросу.
2.3 Встроенный термостат TEC для долговременной стабильности электропитания
Встроенный термоэлектрический охладитель (ТЭО) и термистор 10 кОм обеспечивают точный мониторинг температуры в реальном времени. Ширина спектральной линии (FWHM). < 3 нм с допуском по длине волны в пределах ±10 нм, что обеспечивает минимальный дрейф мощности при непрерывной работе для получения воспроизводимых экспериментальных и технологических результатов.
2.4 Миниатюрный интегрированный пакет для простой интеграции
Оптические, охлаждающие и температурные датчики интегрированы в компактный блок. Стандартная длина волокна достигает 100 см, возможна индивидуальная настройка. Стандартизированные электрические параметры упрощают встраивание в портативные детекторы, настольные спектрометры и компактные лазерные процессоры, что снижает затраты на интеграцию в НИОКР.
2.5 Герметичная упаковка промышленного класса для высокой прочности
Надежная оптическая связь и герметичный корпус защищают от пыли и влаги. Достаточный запас прочности термоэлектрического охладителя (максимальный ток 2,2 А, максимальное напряжение 8,7 В) гарантирует стабильную долговременную работу в лабораториях и производственных цехах с низкими затратами на техническое обслуживание.
3. Основные области применения
3.1 Источник накачки для твердотельных лазеров
Варианты с длинами волн 405/638/650 нм используются в качестве вспомогательных источников накачки для микрочиповых лазеров, компактных лазеров с модуляцией добротности и нелинейных оптических экспериментов. Одномодовый луч обеспечивает точное сопряжение с усиливающими кристаллами для стабилизации лазерного излучения.
3.2 Приборы для флуоресцентного детектирования и анализа
Ультрафиолетовое излучение с длиной волны 405 нм и зеленые волны с длиной волны 450/520 нм возбуждают биологическую флуоресценцию, хемилюминесценцию и фотолюминесценцию материалов, в сочетании со спектрометрами и микроскопическими системами визуализации, широко используемыми в экологических исследованиях, биологических лабораториях и для характеризации материалов.
3.3 Компактная высокоточная лазерная обработка
Мощные многорежимные версии для отверждения смолы, фотомодификации поверхности, тонкой маркировки и микрообработки печатных плат; равномерное распределение материала в пятне обеспечивает стабильное качество обработки.
3.4 Оптические исследования для университетов и лабораторий
Стандартизированные миниатюрные источники света с несколькими длинами волн поддерживают предварительное возбуждение Рамана, нелинейную оптику, оптическое зондирование и создание учебных оптических стендов. Небольшие габариты упрощают сборку многоканальных оптических систем.
4. Краткое описание продукта
Модель 14BTF — это стандартизированный волоконно-оптический диодный лазерный модуль серии RealLight AW. Благодаря сочетанию прецизионного соединения одного излучателя, встроенного термоэлектрического контроля температуры, множества вариантов длин волн и двух одномодовых/многомодовых конфигураций, он обеспечивает баланс качества луча и выходной мощности. Компактная интегрированная конструкция снижает барьеры интеграции оборудования и охватывает сценарии накачки, обнаружения флуоресценции, прецизионной обработки и оптических исследований. Благодаря стандартизированным параметрам и широкой совместимости, он служит экономически эффективным отечественным миниатюрным волоконно-оптическим лазерным модулем для производителей аналитических приборов, научно-исследовательских институтов и OEM-производителей компактного лазерного оборудования.
Компоненты диодного лазера 14BTF представляют собой лазерные модули серии AW от RealLight, доступные в конфигурации с волоконно-оптическим соединением и одним излучателем. Оснащенные фотодиодом и термистором, эти лазеры отличаются компактными размерами, превосходной стабильностью мощности, высокой надежностью и другими преимуществами.
ПРИЛОЖЕНИЕ
-
Источник перекачки
-
Обнаружение флуоресценции
-
Лазерная обработка
-
Научные исследования
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
| Тип упаковки |
14BTF (однорежимный) |
14BTF (многорежимный) |
| Центральная длина волны (нм) |
405 |
450 |
520 |
638 |
650 |
405 |
450 |
520 |
638 |
650 |
| Оптический |
Выходная мощность в непрерывном режиме / Мощность взрыва (мВт) |
50 |
50 |
50 |
60 |
60 |
100 |
100 |
100 |
130 |
130 |
| Допустимая длина волны (нм) |
±10 |
| Ширина спектра / △λ (нм) |
<3 |
| Электрооборудование |
Пороговый ток / Ith (А) |
40 |
22 |
60 |
50 |
60 |
40 |
22 |
60 |
60 |
60 |
| Рабочий ток / Iop (А) |
180 |
150 |
240 |
260 |
260 |
180 |
150 |
240 |
240 |
260 |
| Operating Voltage / Vop(V) |
5 |
5 |
7 |
2.5 |
2.5 |
5 |
5 |
7 |
2.3 |
2.3 |
| Эффективность склона / ηes (Вт/А) |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.7 |
0.7 |
| Термистор/Rt (кОм/β (25℃)) |
10±1%/3450 |
| Максимальный ток TEC Imax (А) |
2.2 |
| Максимальное напряжение термоэлектрического преобразователя Vmax (В) |
8.7 |
| Волокно |
Диаметр сердцевины волокна / Диаметр оболочки (мкм) |
4/125, 6/125, 9/125 |
105/125 |
| Диаметр покрытия волокна / Dбуфер (мкм) |
250 |
| Длина волокна / L (см) |
100±10 (Настраиваемый) |
| Числовая апертура / NA |
0.14 |
0.22 |
| Разъем |
FC/PC, SMA905 |
Все Данные в приведенной выше таблице представляют собой типичные значения, полученные в ходе испытаний при комнатной температуре 25℃, а окончательные данные соответствуют окончательному протоколу испытаний.
Чертежи (единица измерения: мм)
Схема размеров лазера 14BTF