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2024年11月19日火曜日

2000nm 広帯域ASE光源 タッチスクリーン付き

最近、新しいデスクトップファイバーレーザーを発売しました。以前のデスクトップマシンはボタンまたはソフトウェアで制御されていましたが、新しいものはタッチ機能を備え、LCD画面で直接調整できます。次の2000nmASE広帯域光源は、新しいデスクトップモデルです。

 

これは2000nm 10mW ASE ASEブロードバンド光源です。波長範囲は 1780nm ~ 2000nm です。シングルモード ファイバーを搭載しています。100 ~ 240V の広範囲の電圧に対応しています。これは電力調整不可能な ASE 光源であるため、レーザーのオン/オフ状態のみを制御できます。

操作手順:
AC 電源を接続します。
シャーシの背面にある赤い電源スイッチをオンにします。
シャーシの前面にある発光スイッチをオンにします。
タッチ スクリーンでアクション レーザーを ON に調整します。



2000nm帯ASEブロードバンド光源は、短波長レーザーポンピングツリウムドープファイバーとシングルモードファイバー出力を使用します。スペクトルは1780〜2000nmをカバーします。標準の2μmブロードバンド光源よりも広いカバレッジ範囲と大きなパワーを持ち、レーザー生物学やスペクトル測定などのアプリケーションに適しています。

この ASE 光源のテストレポート。





2024年8月30日金曜日

1064nm 10000mW 強力IRレーザー 結合SM ファイバー出力

このレーザーは、オールファイバーレーザー技術を採用し、専門的に設計および駆動された温度制御回路と制御により、レーザーの安全な動作と安定したレーザー出力パワーとスペクトルを保証します。高出力レーザーシステムのシードレーザーとして適しており、1064nm帯域の光ファイバーデバイスの生産テストにも使用できます。 

 これは1064nm 10Wシングルモードファイバーレーザーです。ファイバー出力インターフェイスは2つあります。左側の「OUTPUT」は実際のレーザー出力です。右側の「MONITOR」は同期信号出力です。同期信号出力ポートのレーザーパワーは非常に低く、必要な場合にのみ使用されます。 


レーザーには冷却ファンがあります。ここでの RS232 インターフェイスは、コンピューターへの接続に使用されます。現在の電力は画面に表示されます。レーザー出力はボタンで調整できます。



ボタンを使用してレーザー出力を調整します:
左右の矢印ボタンで数字を選択し、上下の矢印ボタンで値を調整します。中央の四角いボタンは確認ボタンです。キーを右に回します。アクティブ インジケーターが点灯し、レーザーが出力を開始します。

この 1064nm レーザーのパラメーター テーブル、スペクトル図、および電力安定性テスト。







2024年8月6日火曜日

C+L バンド ASE 広帯域光源 スペクトル平坦性 ≤3dB

 今回は、当研究所の C+L バンド 100mW ASE ブロードバンド光源について説明しました。波長範囲は 1528nm~1603nm です。出力はボタンで調整でき、調整精度は 1mW です。調整範囲は 10%~100% です。この帯域のレーザーの光点を観察するには、赤外線感光フィルムを使用する必要があります。今すぐ確認してみましょう。


デスクトップ ASE ブロードバンド光源の使用方法:
マシンの背面にある電源スイッチをオンにします。電源を入れると、LCD に現在の電力と波長範囲が表示されます。
中央の四角いボタンを押して、電力の設定を開始します。左右のボタンを使用して、調整する桁を選択します。上下のボタンを使用して値を調整します。最後に、中央の四角いボタンを押して設定を確定します。キーがオンになり、アクティブインジケーターが点灯し、レーザーの出力が開始されたことを示します。

この ASE ブロードバンド光源のテストデータレポート。


ファイバーASEブロードバンド光源は、半導体レーザーポンピングエルビウムドープシリカファイバーによって生成される自然放射である非コヒーレント光源であり、スペクトル平坦化技術が導入されて、ブロードバンドの平坦なスペクトルが実現されています。光源の波長はC + Lバンドをカバーし、スペクトル平坦性は3dBよりも優れています。シングルモードファイバーまたは偏波保持ファイバーを介して出力され、ファイバーセンシングなどのアプリケーションに適しています。






2024年6月3日月曜日

375nm 30mW 高効率 PM ファイバーレーザー: 安定した出力のための新しい選択肢

これは 375nm 30mW 偏光保持ファイバー結合レーザーです。ファイバーはプラグ可能です。ファイバーを取り付けるときは、バヨネットの位置合わせに注意してください。 レーザー出力は1~30mWの範囲で調整可能です。このレーザーはCW連続動作とTTL変調動作モードをサポートし、変調信号線を備えています。変調が外部信号に接続されると、レーザーは自動的にTTL変調モードに入ります。今すぐチェックしてみましょう。

    

光学技術が日々変化している今日の世界では、ファイバーレーザーは独自の利点によりさまざまな分野で活躍しています。その中でも、375nm 30mW偏光維持(PM)ファイバーレーザーは、高精度、高安定性、独自の紫外線波長により、科学研究や産業用途で輝かしい存在となっています。

375nm 30mW PMファイバーレーザーは、高度な偏光維持技術を採用しており、伝送中に光の偏光状態を維持し、外部要因(温度変化、ファイバーの曲がりなど)による偏光状態の変化を回避できます。この技術を適用することで、レーザービームの出力がより純粋で安定し、さまざまな用途で精度と信頼性が確保されます。


375nm 30mW PMファイバーレーザーは、その高精度、高安定性、独自の紫外線波長により、科学研究と産業用途で重要な役割を果たしています。技術の継続的な進歩と応用分野の継続的な拡大により、将来的には光技術分野でさらに重要な役割を果たすと確信しています。

375nm 30mW PM ファイバーレーザーのテストデータ。







2024年5月24日金曜日

450nm 30mW 青色 TEM00レーザー SM ファイバー出力

450nm の波長は青色の範囲にあるため、生物医学イメージング、顕微鏡検査、蛍光励起などの用途に優れています。 30mwの出力は、高精度のレーザー照射を必要とするさまざまな科学研究や産業用途に十分なエネルギー密度を確保します。 

 シングルモードファイバーの設計により、レーザーは伝送中のエネルギー損失とビームの広がりを低減でき、安定性と信頼性がさらに向上します。 実験室環境でも産業生産ラインでも、450nm 30mw シングルモード ファイバー レーザーは、安定した信頼性の高い正確なレーザー光源を提供し、さまざまな高精度レーザー アプリケーションのニーズを満たすことができます。 

 450nm 30mW シングルモードファイバーレーザーは、科学研究、産業、医療などの分野で広く使用されている高性能、高精度の光学機器です。 そのユニークな性能と特性により、それは現代のレーザー技術に不可欠な部分となっています。

 

このレーザーは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の温度制御により、レーザーの安全な動作、安定した出力パワーとスペクトル、および優れたスポット品質(TEM00モード)が保証されます。レーザー出力パワーは調整可能で、調整精度は1mW、調整範囲は10〜100%です。 ボタンを押してレーザー出力パワーを調整します。 ソフトウェアを通じて制御することもできます。


この450nmレーザーのテストデータです。


450nmレーザーのスペクトルチャートと出力安定性テストチャート。




2024年1月5日金曜日

1550nm 5W IR 不可視レーザー SM ファイバー出力

私たちの研究室が今日実証したのは、1550nm 37dBm IR レーザー結合シングルモード光ファイバー出力です。 これはデスクトップレーザーであり、出力パワーはパネル上のボタンから直接調整できます。 出力電力は0.5〜5Wの調整範囲で調整可能です。 調整精度は1mWです。 レーザーはソフトウェアからも制御でき、通信インターフェースはRS232です。

 1550nmは赤外不可視光であり、赤外センサープレートで光点を観察することができます。 ここで設定されているのはシングルモードファイバであり、偏波保持ファイバはカスタマイズ可能です。 ここでの線幅は3.7MHzですが、1MHzの線幅はカスタマイズ可能です。

 

このレーザーはDFBタイプのレーザーチップを採用し、高出力利得光路モジュールと連携して、単一波長高出力レーザーのシングルモードファイバー出力を実現します。 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、レーザーの安全かつ安定した動作が保証され、スペクトルとパワーが長期間安定した状態に保たれます。 モジュラーパッケージはコンパクトな構造をしているため、ユーザーシステムの統合に便利で、エンジニアリングアプリケーションにより適しています。



使用説明:
電源スイッチはレーザーの背面にあります。LCD パネルにはレーザー出力パワーが表示されます。 キーをONにするとレーザーが作動し、アクティブインジケーターが点灯します。
左右のボタンを使用して、調整する数値の位置 (単位、十、百、千) を選択します。 上下ボタンで値を調整し。
ます。 中央のボタンは確認キーです。

これらは、レーザーの主要パラメータ、スペクトル図、出力安定性テスト、線幅テストの結果を含むレーザーテストレポートです。









2023年9月7日木曜日

488nm 30mW 青色 TEM00レーザー シングルモード ファイバー出力

本日は 488nm シングルモード ファイバー レーザー モジュールをご紹介します。モジュール構造となっており、デスクトップモデルもカスタマイズ可能です。 レーザー出力パワーは調整可能で、調整範囲は10%~100%です。 レーザーは、RS232-USB 経由でコンピュータに接続されたソフトウェアによって制御できます。

 

このレーザーは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の温度制御により、レーザーの安全な動作、安定した出力パワーとスペクトル、および優れたスポット品質(TEM00モード)が保証されます。



ここでのファイバーはシングルモードであり、偏波保持ファイバーもカスタマイズできます。

488nm 30mW SM ファイバー レーザー モジュールの詳細については、CivilLasers.com をご覧ください。

2023年8月15日火曜日

1550nm 1MHz 狭線幅レーザー PM1550 ファイバー出力

1550nm帯単一波長レーザー(低出力)は、安定性の高い半導体レーザーチップ、偏波維持またはシングルモードファイバー出力、専門的に設計された駆動および温度制御回路制御を採用し、レーザーの安全で安定した動作を確保し、提供できます。 デスクトップまたはモジュラーパッケージ。

   

 これは 1550nm の狭線幅レーザーです。 出力パワーは調整可能で、調整精度は0.1mWです。 これは、スペクトル帯域幅が 1MHz 未満の線幅の狭いレーザーです。 kHzレベルの狭線幅レーザーもカスタマイズ可能です。 RS232通信シリアルポートを使用して、ソフトウェア制御機能をカスタマイズできます。 デフォルトではボタン コントロールのみがサポートされます。 標準バージョンは、スイッチを制御し、電力を調整するためのボタンによって制御されます。 
 PM1550偏波保持ファイバを搭載しており、SMシングルモードファイバのカスタマイズも可能です。







ボタンでレーザーを制御します。
10~100%の出力電力を調整でき、調整精度は0.1mWです。
真ん中の四角ボタンを押すと設定状態になります。
もう一度押すと設定値が確定し、設定状態が終了します。
左右キーで設定する桁を選択します。
上下キーは、現在の桁のサイズを調整するために使用されます。
設定完了後、キーをONにするとレーザーが出力されます。

2023年6月29日木曜日

520nm 40mW PM ファイバーレーザー 高品質レーザースポット

520nm緑色PMファイバーレーザー光源で、シングルモードファイバーもカスタマイズ可能です。 ここでの最大電力は 40mW で、これはファイバー ポートの出力電力を指します。 レーザー出力パワーはボタンで調整できます。 10〜100%の出力電力を調整可能。 また、パワーの最小調整精度は0.1mWです。 

   

レーザーはパネル上のボタンで制御され、ソフトウェア制御機能もカスタマイズできます。 ソフトウェア制御機能を追加する場合、ここでの RS232 インターフェイスを使用してコンピュータとリンクします。

 このレーザーは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の温度制御により、レーザーの安全な動作、安定した出力パワーとスペクトル、および優れたスポット品質(TEM00モード)が保証されます。 動画内のレーザーはデスクトップレーザーですが、モジュラータイプもカスタマイズ可能です。




2022年12月8日木曜日

772nm 近赤外レーザー光源ファイバー出力

今日のビデオでデモンストレーションするのは、ラボ調整可能な電源を備えた 772nm 1W ファイバー結合レーザーです。光ファイバーはプラグイン可能でカスタマイズ可能です。 ファイバーのコア径、ファイバーの長さ、インターフェースは、お客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。 100μm から 1000μm のファイバーはオプションです。異なるファイバーの結合効率は多少異なります。 コアの直径が大きいほど、結合効率が高くなり、通常、結合効率は 80% ~ 90% です。 CivilLasers の固体レーザーは、ファイバー結合出力用にカスタマイズできます。


レーザーの出力パワーは0から1000mWまで調整可能で、ノブで調整できます。 CW/TTL/アナログの 3 つの動作モードをサポートし、レーザー電源の背面で動作モードを切り替えます。 TTL/アナログ変調モードでは、外部変調信号を接続する必要があります。






2022年10月31日月曜日

1550nm 50mW DFB 3KHz 狭線幅レーザーシステム

単一周波数狭線幅ファイバーレーザーは、希土類ドープファイバーDFBレーザーキャビティ構造を採用し、波長1550nmの出力シングル縦モードレーザー、スペクトル線幅は3kHz未満、出力スペクトルサイドモード抑制比は60dBを超え、モジュールまたはデスクトップパッケージを提供できます。センシングなどのアプリケーションに理想的なレーザー光源。

 

これは 1550nm 50mW PM ファイバーレーザー光源です。出力電力は調整可能で、調整精度は0.1mWです。これは、スペクトル帯域幅が 3kHz 未満の狭線幅レーザーです。 RS232通信シリアルポートを使用した、カスタマイズ可能なソフトウェア制御機能。ボタン制御、制御スイッチ、電力サイズの調整を備えた標準バージョン。 PM1550偏波保持ファイバを搭載し、SMシングルモードファイバもカスタマイズ可能です。


ボタンでレーザーを制御します:
真ん中の四角ボタンを1回押して設定状態に入ります。
もう一度押すと設定値が確定し、設定状態から抜けます。
上下のキーは、現在の桁のサイズを調整するために使用されます。
左右キーで設定する桁を選択します。
設定完了後、キーをONにするとレーザー出力を開始します。


1550nm 50mW 3kHz PMファイバーレーザーのテストレポートです。



これは線幅のテストで、実測値は 0.95kHz です。




2022年9月22日木曜日

2200nm 300mW IR ファイバーレーザー光源

これは、400μmファイバーを備えた2200nm300mWレーザーシステムです。 ファイバーはプラグイン可能であり、そのインターフェースは顧客のニーズに応じてカスタマイズできます。 CWと変調の2つの動作モードをサポートします。 レーザー出力は、シルバーホワイトの回転ボタンを回すことで調整できます。 中央のディスプレイには、電流の大きさが表示されます。 電流が大きいほど、出力レーザー出力が高くなります。

   

2200nmマルチモードファイバー結合レーザーは、2200nm半導体レーザーとファイバー結合されてファイバー出力を取得します。 結合ファイバー出力レーザー出力の安定性は良好で、スポットパターンを改善でき、コリメートされたビームは高いビーム要件の需要を満たすことができます。




2022年8月22日月曜日

PM1550ファイバーを使用した1550nmシングルステージ光アイソレーター

 偏波保持アイソレータは、低挿入損失、高アイソレーション、高リターン ロス、高消光比、および優れた環境安定性と信頼性を特徴としています。 偏波保持ファイバーアンプ、ファイバーレーザー、高速通信システム、計装アプリケーションに最適です。


ビデオには1550nm PMファイバーアイソレーターがあります。 1310nm PM ファイバーアイソレーターはオプションです。 デフォルトのファイバーは PM1550 ファイバーです。 FC/APC インターフェイスがデフォルトで使用されますが、必要に応じて他のインターフェイスをカスタマイズできます。







2022年8月12日金曜日

1550nm 37dBm SMファイバーレーザー光源

 このレーザーは、DFBタイプのレーザーチップを採用し、高出力ゲイン光路モジュールと連携して、単一波長高出力レーザーのシングルモードファイバー出力を実現します。専門的に設計されたドライブと温度制御回路制御により、レーザーの安全で安定した動作が保証され、スペクトルと出力は長期間安定した状態を保ちます。モジュールとデスクトップの2つのパッケージモードがあり、カスタマイズできます。モジュールパッケージはコンパクトな構造で、ユーザーシステムの統合に便利で、エンジニアリングアプリケーションにより適しています。



ビデオに示されているのは、1550nm 5W シングルモード ファイバー レーザーです。 ボタンとソフトウェアで制御できます。

ボタンでレーザーを制御します。
レーザー出力パワーはボタンで調整でき、パワーは10%~100%で調整できます。
真ん中の四角ボタンを1回押して設定状態に入ります。もう一度押すと設定値が確定し、設定状態から抜けます。左右キーで設定する桁を選択します。上下のキーは、現在の桁のサイズを調整するために使用されます。設定完了後、キーをONにするとレーザー出力を開始します。


ソフトウェアでレーザーを制御します。
RS232-USB データ ケーブルを使用して、PC ソフトウェアとリンクします。ソフトウェア制御を使用する場合、キーをオンにする必要があり、アクティブ インジケータは常にオンになっています。レーザー出力パワーはソフトウェアで設定できます。現在の電力と動作電流をリアルタイムで表示でき、レーザーのオン/オフを切り替えることができます。