Компоненты диодного лазера с узкой шириной линии излучения в свободном пространстве (14SBTF).
Высокоточное лазерное решение для пользователей научного и приборного оборудования.
Модуль 14SBTF предназначен для сложных инженерных задач, требующих высокостабильного диодного лазера с узкой шириной линии излучения в свободном пространстве. Он ориентирован на разработчиков систем в области рамановской спектроскопии, компактных приборов и оптических стендов, которым необходимы стабильные центральные длины волн 638 нм, 785 нм, 808 нм, 830 нм, 981 нм и 1064 нм с низким тепловым дрейфом. Благодаря сочетанию фиксации длины волны VBG и встроенных датчиков окружающей среды модуль обеспечивает надежную работу в условиях непрерывного использования. Его компактные размеры упрощают интеграцию, что делает его особенно подходящим для лабораторных и промышленных условий, где точность и стабильность имеют решающее значение.
Расширенные технические характеристики для повышения оптических характеристик.
Благодаря использованию VBG-фиксации длины волны и многомодового чипа, модуль 14SBTF обеспечивает ширину спектральной линии менее 0,1 нм с минимальным температурным дрейфом длины волны 0,01 нм/°C. Конструкция включает в себя интегрированное термоэлектрическое охлаждение, фотодетектор PD и термистор, что позволяет осуществлять мониторинг производительности в реальном времени и терморегулирование. Модуль поддерживает плавно регулируемую мощность непрерывного излучения 500 мВт (638 нм), 600 мВт (785 нм), 600 мВт (808 нм), 600 мВт (830 нм), 800 мВт (981 нм) и 800 мВт (1064 нм), а при необходимости доступны варианты с большей мощностью. Электрические параметры, такие как пороговый ток (0,5 А), рабочее напряжение (1,8 В) и эффективность преобразования, демонстрируют эффективную и стабильную лазерную мощность, разработанную для приложений прецизионной фотоники, требующих строгих оптических характеристик.
Готовый к интеграции диодный лазер для поддержки критически важных промышленных применений.
Модуль 14SBTF подходит для сложных оптических платформ, требующих источников с узкой шириной линии излучения, таких как рамановские спектрометры и компактные аналитические приборы. Стабильный многомодовый выходной сигнал повышает чистоту спектра, критически важную для спектроскопических и калибровочных систем, а модульная конструкция облегчает интеграцию на системном уровне для портативных, особенно ручных и настольных приборов. Такие отрасли, как химический анализ, биомедицинская диагностика и научные исследования, получают выгоду от снижения сложности юстировки и надежной работы в различных условиях эксплуатации. Этот модуль поддерживает надежное тестирование стабильности длины волны и компактные системные архитектуры, повышая производительность труда и точность измерений.
Преимущества продукта
Модульная конструкция и встроенная система терморегулирования для бесшовной интеграции системы.
Архитектура 14SBTF объединяет узкополосный диодный лазер в свободном пространстве со встроенным термоэлектрическим охлаждением, фотодетектором и датчиком температуры, обеспечивая точное регулирование параметров окружающей среды на уровне компонентов. Такой модульный подход упрощает сборку оптической системы за счет уменьшения количества внешнего управляющего оборудования и позволяет создавать компактные корпуса. Выходной сигнал в свободном пространстве упрощает юстировку луча на оптических стендах или в модулях приборов, ускоряя циклы разработки. Возможности терморегулирования и управления током обеспечивают стабильную работу на длине волны, что позволяет использовать устройство в условиях, требующих непрерывной работы лазерного источника с минимальным техническим обслуживанием.
Высокоточная стабильность, повышающая надежность и эффективность работы.
Благодаря спектральной ширине линии менее 0,1 нм и температурному дрейфу длины волны 0,01 нм/°C, лазер 14SBTF обеспечивает стабильную многомодовую лазерную мощность с минимальным уровнем шума и нестабильности. Интеграция компонентов активного охлаждения и мониторинга поддерживает долговременную эксплуатационную стабильность, критически важную для сложных применений. Компактные размеры уменьшают тепловую инерцию, обеспечивая быструю тепловую стабилизацию и низкое энергопотребление. Пользователи получают преимущества от уменьшения дрейфа, снижения сложности системы и упрощения процедур юстировки. Такой профиль производительности подходит для высокопроизводительных испытательных сред и портативных аналитических приборов, требующих надежных источников с узкой шириной линии.
Используйте сценарии
Роль в системах рамановской спектроскопии
В приложениях высокоточной рамановской спектроскопии в химической или фармацевтической промышленности модуль 14SBTF работает как основной источник света с узкой шириной линии, обеспечивая высокую спектральную чистоту и снижение фонового шума. Стабильное излучение в свободном пространстве на длинах волн 638 нм, 785 нм, 808 нм, 830 нм, 981 нм и 1064 нм гарантирует точную молекулярную идентификацию и воспроизводимые аналитические результаты. Встроенный термоэлектрический охладитель и датчики поддерживают целостность длины волны при колебаниях температуры, характерных для лабораторных или промышленных условий. Компактный формат модуля облегчает его интеграцию в портативные или настольные рамановские приборы, обеспечивая бесшовную интеграцию оптического тракта и повышая надежность системы и точность измерений.
Применение в компактных лабораторных оптических стендах.
В контролируемых исследовательских условиях 14SBTF служит надежным многомодовым лазерным источником для оптических стендов свободного пространства, требующих излучения с узкой шириной линии. Интегрированная система терморегулирования и обратная связь фотодетектора обеспечивают точное управление мощностью и длиной волны, что крайне важно для воспроизводимости экспериментов. Компактный форм-фактор компонента уменьшает занимаемое им пространство на оптических стендах и ускоряет задачи юстировки, обеспечивая стабильные параметры пучка. Исследователи используют этот диодный лазер для калибровки, тестирования стабильности длины волны и создания сложных фотонных конфигураций, тем самым повышая общую эффективность лабораторного процесса и точность экспериментов.
Часто задаваемые вопросы
Какие длины волн доступны в узкополосном диодном лазере 14SBTF для работы в свободном пространстве?
Наши компоненты диодного лазера 14SBTF доступны с центральными длинами волн 638 нм, 785 нм, 808 нм, 830 нм, 981 нм и 1064 нм, что обеспечивает гибкость для различных оптических систем, требующих стабильного лазерного излучения с узкой шириной линии.
Можно ли настроить параметры выходной мощности для модуля 14SBTF?
Да, стандартная выходная мощность в непрерывном режиме плавно регулируется и составляет 500 мВт (638 нм), 600 мВт (785 нм), 600 мВт (808 нм), 600 мВт (830 нм), 800 мВт (981 нм) и 800 мВт (1064 нм). По запросу мы также предлагаем варианты с большей мощностью, чтобы удовлетворить ваши конкретные требования к характеристикам узкополосного диодного лазера в свободном пространстве.
Каким образом встроенный термоэлектрический охладитель повышает производительность этого диодного лазера?
Встроенный термоэлектрический охладитель, наряду с фотодетектором PD и термистором, поддерживает стабильную рабочую температуру и обратную связь, уменьшая дрейф длины волны и обеспечивая стабильную выходную мощность в наших модулях диодных лазеров с узкой шириной линии излучения и частотой 14 СБТФ в свободном пространстве.
Какую поддержку по установке вы оказываете при интеграции этих диодных лазерных компонентов в существующие оптические системы?
Мы предоставляем подробные технические характеристики и помощь для обеспечения бесперебойной интеграции компактного модуля 14SBTF, разработанного для простой настольной настройки и системной интеграции в рамановской спектроскопии и смежных областях применения. Свяжитесь с нами для получения технической поддержки.
Компоненты диодного лазера свободного пространства 14SBTF являются флагманскими продуктами линейки NL компании RealLight, использующими технологию фиксации длины волны с объемными брэгговскими решетками (VBG) и термоэлектрическим охлаждением, обеспечивая стабилизированную выходную мощность, высокий коэффициент подавления боковых мод, низкую температурную зависимость длины волны лазерного излучения и возможность работы с различными длинами волн.
ПРИЛОЖЕНИЕ
-
Медицинское применение
-
Спектральный анализ
-
Научные исследования
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-
/
-
Высокая стабильность
/
-
Отличная надежность
/
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
| Тип упаковки |
14SBTF (Свободное пространство) |
| Центральная длина волны (нм) |
638 |
785 |
808 |
830 |
981 |
1064 |
| Оптический |
Выходная мощность в непрерывном режиме / Мощность взрыва (мВт) |
500 |
600 |
600 |
600 |
800 |
800 |
| Допустимая длина волны (нм) |
±0,5 |
| Ширина спектра / △λ (нм) |
<0.1 |
<0.1 |
<0.3 |
<0.1 |
<0.3 |
<0.1 |
| Температурный дрейф длины волны / △λ/△T (нм/℃) |
0.01 |
| Температурный дрейф тока / △λ/△Iop (нм/А) |
0.05 |
| SMSR |
>35 |
>40 |
| Электрооборудование |
Пороговый ток / Ith (А) |
0.5 |
0.4 |
0.3 |
0.4 |
0.3 |
0.4 |
| Рабочий ток / Iop (А) |
1.1 |
1.1 |
1 |
1.2 |
1.2 |
1.5 |
| Operating Voltage / Vop(V) |
2.2 |
2 |
2 |
1.8 |
1.5 |
1.8 |
| Эффективность склона / ηes (Вт/А) |
0.8 |
0.9 |
0.9 |
0.8 |
0.9 |
0.7 |
| Параметр PD / IPd (мкА) |
<2000 |
| Термистор/Rt (кОм/β (25℃)) |
10±1%/3930 |
| Максимальный ток TEC Imax (А) |
2.5 |
| Максимальное напряжение термоэлектрического преобразователя Vmax (В) |
6.3 |
1Более мощные варианты доступны по запросу.
2. 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)
Диаграмма размеров лазера 14SBTF (свободное пространство).