2022年5月31日火曜日
24W高出力レーザー光源445nm青色レーザービーム
2022年5月23日月曜日
1064nm 偏波保持型 PMファイバー結合レーザ
このレーザーは蝶形の半導体レーザーチップを採用しており、専門的に設計された駆動および温度制御回路制御により、レーザーの安全な動作と安定した出力パワーおよびスペクトルが保証されます。 高出力レーザーのシードレーザーとして、また光学デバイスの製造テストに適しており、ベンチトップまたはモジュラーパッケージで利用できます。このレーザーは蝶形の半導体レーザーチップを採用しており、専門的に設計された駆動および温度制御回路制御により、 レーザーと安定した出力パワーとスペクトル。 高出力レーザーのシードレーザーとして、また光学デバイスの製造テストに適しており、ベンチトップまたはモジュラーパッケージで利用できます。
2022年4月29日金曜日
FPおよびDFBレーザーについて
最近、多くの同僚が、顧客はFPレーザーとDFBレーザーの技術的知識、およびそれらの違いについてもっと知る必要があると報告しました。お客様にわかりやすく説明するために、FPおよびDFBレーザーの知識を簡単に要約します。
FPレーザー
FP(Fabry-perot)レーザーは、FPキャビティを共振キャビティとして使用してマルチ縦モードコヒーレント光を放射する半導体発光デバイスです。 FPレーザーは、主に低速および短距離の伝送に使用されます。たとえば、伝送距離は通常20キロメートル以内で、速度は通常1.25G以内です。 FPには、1310nm/1550nmの2つの波長があります。
市場には、コストを削減するためにFPデバイスを使用してギガビット40kmモジュールを製造しているメーカーもあります。対応する伝送距離を達成するために、伝送される光パワーを増加させる必要があります。長期の作業により、製品の製品を事前に経年劣化させ、使用を短縮します。生活。エンジニアの提案によると、1.25G 40kmデュアルファイバー光モジュールは、DFBデバイスを適用する方が安全です。
FPレーザー性能パラメーター:
1)動作波長:レーザーによって放出されるスペクトルの中心波長。
2)スペクトル幅:マルチ縦モードレーザーの二乗平均平方根スペクトル幅。
3)しきい値電流:デバイスの動作電流がしきい値電流を超えると、レーザーは良好なコヒーレンスでレーザーを放射します。
4)出力光パワー:レーザー出力ポートから放出される光パワー。
その典型的なパラメータを以下の表に示します。
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DFBレーザー
DFBレーザーは、FPレーザーに基づくグレーティング光学フィルターデバイスを使用するため、デバイスには縦モード出力が1つだけあります。 DFB(分散フィードバックレーザー)は通常、1310nmと1550nmの2つの波長を使用し、これらは冷却と非冷却に分けられます。これらは主に高速中長距離伝送に使用され、伝送距離は一般に40キロメートル以上です。
DFBレーザー性能パラメーター:
1)動作波長:レーザーによって放出されるスペクトルの中心波長。
2)サイドモード抑制比:最大サイドモードに対するレーザーのメインモードのパワー比。
3)-20dBスペクトル幅:スペクトル幅は、レーザー出力スペクトルの最高点から20dB減少します。
4)しきい値電流:デバイスの動作電流がしきい値電流を超えると、レーザーは良好なコヒーレンスでレーザーを放射します。
5)出力光パワー:レーザー出力ポートから放出される光パワー。
その典型的なパラメータを以下の表に示します。
上記の表からわかるように、FPレーザーとDFBレーザーの主な違いは、スペクトル幅の違いです。 DFBレーザーのスペクトル幅は一般に狭く、分散型負帰還の単一縦モードです。 FPレーザーのスペクトル幅は比較的広く、マルチ縦モードレーザーです。 また、動作波長、しきい値電流、順方向電圧も異なります。
読んでくれてありがとう! これらの共有がFPおよびDFBレーザーへの洞察を与えることを願っています! CivilLasersは、同じ業界のエリートが一緒に議論することを歓迎します。また、貴重な洞察と提案を提供し、あなたと一緒に進歩することを望んでいます。
2022年4月26日火曜日
ファイバー結合によるキセノン光源UV照射
ほとんどの光化学実験では、太陽光をシミュレートする必要があります。 私たちのキセノン光源は太陽光に似たスペクトルを持ち、出力波長範囲は200〜2200nmです。 キセノンランプシステムは、連続的な波長分布を備えた高出力のフルバンド光源です。 輸入されたキセノンランプ電球と最先端のモジュール冷却技術を使用して、光エネルギーの集中的かつ安定した出力を確保します。 高効率のカップリングSMA905インターフェース出力は、テストでの光の効果的な使用に便利です。
CivilLasersのキセノン光源は、スペクトル応用分析、光触媒、水生水素の光分解、光化学触媒、光化学合成、汚染物質の光分解、水質汚染処理、生物照明、光検出、さまざまな種類の可視光加速実験、紫外線帯で広く使用されています 加速実験および他の研究分野
2022年1月25日火曜日
520nm 10W ファイバーレーザー光源 @CivilLasers
これは、520nm10Wファイバー結合レーザーシステムです。 レーザーヘッドの下部にラジエーターがあります。 ラジエーターはアルミシートと冷却ファンで構成されています。 レーザー電源の背面にある「CW | TTL | Analog」は、3つの動作モードの選択ボタンです。 「Adjustor」ノブは、レーザー出力パワーを制御するために電流のサイズを調整するために使用されます。 以下は、CWモードでの動作のデモンストレーションです。今すぐ確認しましょう。
1064nm 100mW SM ファイバーレーザーシステム-パワー安定性テスト
過去2021年には、市場で1064nmシングルモードファイバーレーザーに対する大きな需要がありました。ほとんどのお客様は、科学研究の分野でレーザーを使用しており、レーザーの出力安定性に対する要件が比較的高く、8時間以上の出力安定性テストレポートを提供するようにお客様から求められることがよくあります。
以下は、1064nm 100mW SMファイバーレーザーの出力を43mWに調整したときに行った26時間の安定性テストデータです。
テスト手順:
このテストでは、干渉要因を可能な限り排除しました。
1.レーザー、光ファイバー、パワーメーターは完全に安定していて触れられないようにし、テストエリアから人を遠ざけ、レーザーのどの部分にも触れないようにする必要があります。
2.光ファイバは光パワーメータに直接接続されており、アダプタは使用されていません。
3.レーザーの近くの磁場の干渉を排除します。
1064nm SM FCレーザーの基本パラメーター:
1064nm SMレーザーのスペクトル:
テスト用光パワーメータ:ThorLabs光パワーメータ。
2021年12月8日水曜日
1532nm 2W IRレーザースポット 観測カード付き
それは1532nmファイバーレーザーシステムです。 レーザーヘッド、レーザー電源、光ファイバー、コリメーターが含まれます。 1532nmのレーザービームは不可視光です。 ここでは、赤外線観測カードを使用してレーザーをチェックします。 今すぐ確認しましょう。
1532nm赤外線レーザーをテストします。 通常の遮光板では見えませんが、赤外線観測カードでは円形のスポットが見えます。 スポット形状を観察するためにコリメータを追加した後、コリメータの焦点を調整できます。
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