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2019年12月20日金曜日

ファイバー結合ダイオードレーザーモジュール -- 808nm

半導体レーザーファイバーカップリングでは、ビームの品質を評価するために、光学パラメーター製品(BPP、fBPP)の概念が通常使用されます。



ここで、d0 / 2はビームウエストの半径で、θ0は遠視野発散半角です。 半導体レーザーファイバーカップリングでは、集光スポットのサイズと発散角をファイバーコア径と開口数(NA)よりも小さくする必要があります半導体レーザービーム後のビームスポットは正方形であり、遠視野分布も正方形であるため、ファイバーのコア径 NAとNAは両方とも対称的に分布しているため、集束ビームの高速軸と低速軸のビーム品質は次の条件を満たす必要があります。


ここで、fBPP-FAとfBPP-SAはそれぞれ半導体レーザーの高速および低速ビーム品質であり、fBPP-Fはファイバーの光学パラメーター積です。 式(2)は、集束ビームとファイバーの最適な結合関係を示しています。

一般的に、半導体レーザーのビーム品質は、高速軸と低速軸の方向で大きく異なります。実験で使用した808nm半導体レーザーを例にとると、高速軸の発光サイズは1μm、低速軸の発光サイズは200μm、対応する発散角は70°×11°です 95%のエネルギー)、式(1)から、速軸方向のビーム品質は優れていますが、発散角が大きく、これは単軸半導体レーザーの速軸方向の重ね合わせには役立ちません。 )高速軸の発散角を圧縮します。 半導体レーザーの速軸発散角が大きすぎるため、実験で使用したFACはコリメート中に発生する収差を低減する非球面シリンドリカルレンズです。遅軸発散角は比較的小さいため、遅軸コリメータ(SAC) 球面シリンドリカルレンズを使用できます。 図1は、単管半導体レーザーの高速軸と低速軸のコリメーションの概略図です。




表1は、コリメーション前後の1軸半導体レーザーのビーム品質を示しています。遅軸方向のビーム品質は、速軸方向のビーム品質よりもはるかに悪いことがわかります。したがって、遅軸方向のビーム品質を等しくするには、ビームを速軸方向に重ね合わせる必要があります。 各FACの高さは1.5 mmであるため、2つの半導体レーザーそれぞれの高さの差は1.5 mmです。 計算により、12個の半導体レーザーをファスト軸方向に重ね合わせることができることがわかります。実験では、ステップアレイ構造を使用し、各ステップの高さは1.5mmです。レーザー透過の機械的構造と光路差を考慮して、12個のレーザーを設計します。 半導体レーザーはそれぞれ2つのステップヒートシンクに溶接され、各ステップヒートシンクには6つのレーザーが含まれます。このように、高速軸と低速軸のサイズは9mmx5.6mm、発散角は3mradx8.8mrad、高速軸と低速軸のビーム品質はそれぞれ

2つのラダーヒートシンクは同じ高さに固定され、一方のレーザービームはプリズムを平行移動することにより速軸方向に9 mm増加します。そのため、他のレーザービームよりも高くなります。その後、2つのビームは反射プリズムによって速軸方向に重ねられ、それにより達成されます スペースをマージします。


式(5)は、並進プリズム変位の計算式です。 ここで、dは並進プリズムの厚さ、nは材料の屈折率、Iはビームの入射角、I 'はビームの屈折角です。 図2は、水平ビームシフトの原理を示しています。 プリズムの傾斜面に45°でレーザービームが入射し、垂直並進が9mmの場合、プリズムはフューズドシリカJGS1光学ガラスを使用し、プリズムの角度は45°であり、プリズムの長さは24.7mm、高さは 20mmです。



図3は、半導体レーザーのビーム結合の概略図です。 空間結合の後、12層のレーザー光源が速軸上に形成されます。このとき、速軸方向のビーム品質は

ビーム品質が変わらない条件下で半導体レーザーファイバーカップリングモジュールの出力が確実に改善されるように、形成された2つのユニットは偏光結合プリズム(PBS)によって結合されます。実験で使用した半導体レーザーはすべてP偏光であるため、ユニットの1つはまずλ/ 2波長板を介してS偏光に変換され、次にPBSプリズムを通過して、P偏光が透過し、S偏光が反射されます。入射ビームのパワーは、PBSの偏光ビーム結合フィルムの同じ領域で2倍になるため、偏光ビーム結合後のビーム品質は理論的には変化しません。

偏光ビームの結合後、高速ビームと低速ビームの品質は近くなりますが、高速軸の発散角は3mrad、低速軸の発散角は8.8mrad、低速軸の発散角は高速軸の約3倍です。ビーム拡大システムは、低速軸ビームを拡大して高速軸と低速軸の発散角を等しくするため、フォーカシング後にファイバーの端面に正方形のスポットを得ることができます。実験では、逆ガリレオ伸縮構造を使用して、曲率r1 = 11.33mmおよびr2 = 48の平凹シリンダーと平凸シリンダーで構成される3重円筒形ビームエクスパンダーシステムを設計しました。 72mm。ビーム拡大システムを通過した後、スロー軸の発散角は3倍に減少します。これは、ファスト軸の発散角にほぼ等しくなります。 Zemax光学設計ソフトウェアを使用して、非球面集束レンズグループのセットは、結合後にビームを集束するように設計されています。レンズの焦点距離は74mmで、伝達関数は回折限界に近く、高い結合効率を保証します。

3実験結果の分析
実験では、波長808 nmの単管半導体レーザーを使用しました。各レーザーは、8.5 Aの電流励起で8 Wの連続出力、1.1 W / Aのスロープ効率、45%の電気光学変換効率を有していました。 24個のレーザーが4つのグループに分けられ、4つのステップヒートシンクに溶接されています。各ステップヒートシンクには、ファスト軸方向に6つのレーザーがあります。まず、すべてのレーザーの高速および低速軸コリメーションはFACおよびSACによって実行され、OPHIR社のCCDを使用して、単一チューブ半導体レーザーの遠視野ビームコリメーションを観察および測定します。発散角は4mradであり、これは実験設計値を超えています。これにより、高速軸ビームの品質が設計値よりも高くなります。このエラーは主に、単一チューブ半導体レーザーの速軸のガウス分布によるもので、コリメーション後も、エネルギーの一部は依然として主要な光強度範囲外に分布するため、発散角が大きくなります。低速軸コリメータは処理中に垂直性を完全に保証することはできないため、高速軸のコリメーション効果にも影響します。 2つのステップヒートシンク上のレーザーから放出された2つのコリメートされたレーザーは、ファスト軸の方向に空間的に結合されます.2つの空間的に結合されたユニットは偏光されて結合されます。最後に、自己設計のビーム拡大集束システムが使用されます。コア径300μm、NA 0.22のファイバーへの結合。


図5と図6は、それぞれ、フォーカスモニターのビーム品質アナライザーで測定されたフォーカススポットとビーム品質のM2係数を示しています。 図5から、ファスト軸のスポットサイズがスロー軸のスポットサイズよりも大きいことがわかります。これは主に、前回の分析でファスト軸の発散角が設計値を超えているためです。




一般に、BPP値はM2係数を測定することで計算されます図6は、M2が72であることを示しています。


式(6)から、速軸方向のビーム品質は18.5mm.mrad、遅軸方向のビーム品質は14.2mm.mradであると計算されます。遅軸ビームの品質は設計値よりも大きい一方で、電流の増加に伴って遅軸の発散角が増加するため、ビーム品質が悪化しますが、一方で、半導体レーザーをはんだ付けすると、低温はんだが溶けて熱応力が発生し、レーザーが作られます水平方向の位置は理想的な位置からずれているため、SACは設置と試運転が難しく、各レーザーコリメーション後のビームの遅軸方向にわずかな指向性誤差が生じますが、ビーム拡大プロセス中に指向性誤差が増加し、光スポットが生じます。サイズが大きくなると、集束ビームの開口数は集束プロセス中の設計値よりも大きくなり、エネルギーのこの部分は光ファイバー伝送プロセス中に失われます。

実験では、すべての半導体レーザーを直列に接続し、室温で異なる動作電流でファイバーの出力パワーを測定します。テストデータとレーザーの元のパワーとの比較に基づいて、モジュールのパワー電流特性曲線と結合効率を取得します。図7に示すように、モジュールの動作電流が8.5Aの場合、ファイバーの出力電力は162Wであり、結合効率は84%に達します。実験で使用した高エネルギーファイバーの端面はコーティングされておらず、フレネル反射が生成され、2つの端面のそれぞれでエネルギーの4%が失われました。



4結論
複数のレーザーの統合は、単一チューブビーム結合技術を使用して実現されます。複数の半導体レーザーが結合されてファイバーに結合されます。モジュール内のすべての半導体レーザーは直列に接続されます.8.5 Aの電流励起では、コア径は300μm、NAは0.22です。 ファイバーの出力は162Wで、結合効率は84%です。 現在、高速軸ビーム品質の偏差の問題は、高速軸ビーム品質を設計値に近づけるために解決されています。

2019年12月11日水曜日

光ファイバ結合LDモジュールの温度制御技術

さまざまな使用条件に応じて、LDモジュールの温度制御は、水冷や空冷などの冷却方法を採用できます。 本書では、半導体冷却(TEC)温度制御モードを採用しています。このモードには、小型で低消費電力という利点があります。 図8は、LD駆動モジュールとTEC制御構造の概略図です。 主にLDチップセット、チップキャリア、PINバックモニタリングフォトダイオード、TEC熱電デバイス、NTCプラチナ抵抗温度センサー、LD駆動レーザー電流源モジュール、TEC温度制御電流源モジュールなどで構成されています。 ラインフィルターは電磁適合性フィルターです。


図8のLEDモジュールのTEモジュール温度制御回路の概略図を図9に示します。正の温度係数を持つプラチナ抵抗Rtがチップキャリアの表面に取り付けられています。 電流源は、オペアンプで構成される小さな電流の定電流源であり、プラチナ抵抗器の両端のDC電圧を検出することにより、LDモジュールの温度と温度変化率を計算し、異なる環境条件下で異なるTEC駆動電流の使用を決定します。 温度制御を最適化する(または最適に近づける)目的。



出力電流が制御電圧に比例するDC / DC変換などで構成されるV / I変換回路は、TECに駆動電流を供給し、その出力電流はADUC8311シングルチップマイクロコンピューターのDAC0ポートから出力されるDC電圧によって制御されます。電流は0〜5 Aです。 継続的に制御可能。 DAC1ポートからのDC電圧出力は、V / I変換回路のオン/オフを制御して電源保護機能を完了するために使用されます。 コンバータブリッジ回路のスイッチSおよびSは、非常に低いオン抵抗のMOS電界効果トランジスタを備えた非接触スイッチで構成され、マイクロコントローラの2つのI / OポートがスイッチS1およびS2のオンとオフを制御します。 同時にオンにし、S1とS2に回路設計のインターロック機能を持たせます。 TECを流れる電流の方向を変更することにより、冷却または加熱モードが変更されます。 図では、RsはTECの動作電流検出サンプリング抵抗であり、TECを流れる動作電流は、両端の電圧を検出することで計算されます。

2019年9月11日水曜日

405nm 250mW 青紫色 シングルモード レーザー

405nm 250mW 青紫色レーザー シングルモードファイバ結合レーザ 電源付き
シングルモードファイバーを結合しました (ファイバーコア径は3.5μm〜9μmです)。このファイバーインターフェイスはFC / PCです。



2019年8月2日金曜日

1565nm 1W シングルモードファイバレーザ

1565nmの狭線幅レーザーは、波長1565nmのシングルモードファイバー出力のバタフライ型DFB半導体レーザーチップを使用しています。
安全で安定したレーザー操作を確実にするために、専門的に設計されたドライバー回路とTEC制御を使用します。


これは、LCD画面の表示と1565nm 1000MW シングルモードファイバレーザ光源のデスクトップ型です。 その出力電力はボタンで調整することができ、調整精度は1mWです。

2019年7月10日水曜日

1533nm 5W シングルモード ファイバレーザ

Cバンド1533nm 5W シングルモード ファイバレーザ光源
調整可能な出力パワー

注意:
1530nm〜1565nm&1W〜5Wをカスタマイズできます。



Cバンド高出力光ファイバ光源は、1W〜5Wの高出力レーザ、シングルモードファイバ出力、専門的に設計された駆動回路とTEC制御を確実にするための半導体励起ファイバレーザ構造を採用しています。 。 

2019年6月17日月曜日

405nm 20mW ファイバ結合レーザ

405nm 20mW ピグテールレーザー
ファイバ ダイオードモジュール
青紫色 ファイバ結合レーザ


ピグテールレーザー 520nm 1000mW

ピグテールレーザー 520nm 1000mW
緑色 ファイバ レーザーダイオードモジュール


固体レーザーは未来を変える

全出力の固体レーザーは、幅広い製品で利用可能です。 アジアの製品数は最も少ないですが、急速に成長しています。 その中で、中国はますます重要な役割を果たしています。 産業用レーザーアプリケーションの未来は無限大です。 世界の産業用レーザーアプリケーションの分析は、レーザー切断とレーザーマーキングが最前線にあることを示しています。 溶接、マイクロマシニング、彫刻が続きます。 レーザー穴あけの用途はそれほど多くはありませんが、紙製品加工市場の発展はレーザー穴あけ用途の促進を促進しています。 産業用レーザー応用システムの設置量に関しては、中国での設置の増加はアジアのレーザー産業用アプリケーションシステムの設置の割合を直接拡大し、北米、ヨーロッパおよびアジアでの設置は比較的平らになり、約30%になります。 。 産業分野でのレーザー技術の継続的な応用は、世界のレーザー産業の発展と飛躍を促進し、常に新しい製品が生まれ、新しい分野が絶えず開発されており、新しい機会が生まれています。


 マーキング用途:レーザーマーキング用途は今後3年間で2桁成長を維持するでしょう。低出力および高性能レーザーの人気により、インクジェットのシェアは減少するでしょう。開発されている紫外線波長用の固体レーザーマーキング機は、マーキングが困難な対象物の表面にマーキングし、良好な市場展望を持つでしょう。さらに、特別な材料でマークされたモードロック炭酸ガスレーザーマーキング機もトゥーンになります。
金属切断用途:現在、市場は4000W以上の高出力で自動制御されたレーザー切断システムを必要としており、伝統的な切断システムに取って代わるでしょう。レーザー金属切断用途の分野では、アジア市場は2桁成長を維持します。北アメリカもまた目覚めるでしょう。装置の電力が増加するにつれて、その価格は上昇し、製造業者はより多くの利益を得るでしょう。


非金属切削用途:非金属切削の分野におけるレーザー用途は、2桁成長を続けます。低コストで高効率のレーザー非金属切断システムに対する市場の需要が高まっている。高速レーザー切断機の成功は、紙加工およびフィルム切断市場の拡大を促進するでしょう。
溶接用途:高出力レーザー溶接機の開発は、白色物体溶接の用途を拡大しました。不規則な形状のシートの溶接用途は、新しい作業台の必要性によって刺激されています。医療機器の溶接では、依然として強い市場需要があります。農業および造船業界では、重機用のハイブリッド溶接がより多くの用途を獲得しています。
マイクロマシニング用途:ウェハマーキング、メモリ修復、および集積回路調整は、レーザマイクロマシニングをこれまでにない好意的なものにしてきた。レーザマイクロマシニングは、半導体デバイスの分野にあり、そしてこの用途が来年驚くべき進歩を遂げることが期待されている。




産業用加工における上記の用途に加えて、高出力半導体レーザーおよび高出力ファイバーレーザーは自動車部品の溶接に使用され、短パルスレーザーはノズルパンチングに使用され、紫外線レーザーはセル分離に使用され、金型修理は世界の産業用レーザー産業の新しい産業の成長ポイントと新しい利益の源。

2019年6月10日月曜日

638nm 赤色 ピグテールレーザー

638nm赤色ピグテールレーザー
ファイバレーザダイオードモジュール



638nm 100mW 赤 ファイバ結合レーザ ピグテールレーザー 電源付き
[仕様]
製品名:638nm ピグテールレーザー
波長:638±10nm
出力電力:<100mW
出力モード:マルチモード
マルチモード結合比:> 90%
スポット形状:乱視
ファイバーコア径:200μm
ファイバ長:1m(カスタマイズ可能)
ファイバインタフェースタイプ:FC / SMA905 / LC / SC(選択)
繊維素材:クォーツ
カップリングレンズ材質:光学ガラス
動作電圧:DC 2.4V
パワーダイバーによる動作電圧:DC 3-5V
動作電流:<200mA
回路制御モード:ACC / TTL周波数変調(選択)
動作温度:-10〜60℃
保存温度:-40〜85℃
サイズ:Φ20* 70mm

2019年6月4日火曜日

ファイバーレーザーの長所と短所

(1)ガラス光ファイバの製造コストの低さ、成熟した技術および光ファイバの利用可能性によってもたらされる小型化および強化の利点。
(2)ガラスファイバは、結晶のように入射ポンプ光の厳密な位相整合を必要としない。これは、ガラスマトリックスStarkの分裂によって引き起こされる不均一な広がりのために、広い吸収帯をもたらす。
(3)ガラス材料は非常に低い体積対面積比を有し、そして熱放散が速くそして損失が低いので、アップコンバージョン効率が高くそしてレーザー閾値が低い。
(4)出力レーザは多くの波長を有する:これは、希土類イオンのエネルギーレベルが非常に豊富であり、多くの種類の希土類イオンが存在するためである。
(5)波長可変性:希土類イオンのエネルギー準位が広く、ガラス繊維の蛍光スペクトルが広いため。
(6)ファイバレーザのキャビティ内に光学レンズがないため、調整が不要で、メンテナンスが不要であり、安定性が高いという利点があり、これは従来のレーザにはない。


(7)ファイバが輸出されているので、レーザは様々な多次元の任意空間処理用途に容易に対処することができ、機械システムの設計を非常に簡単にする。
(8)ほこり、衝撃、衝撃、湿度および温度に対する耐性が高く、過酷な作業環境に適しています。
(9)熱電冷却や水冷が不要で、単なる空冷のみ。
(10)高い電気光学効率:統合された電気光学効率は、作業中の電力消費を大幅に節約し、運用コストを節約します。
(11)現在市販されている高出力ファイバレーザは6キロワットです。




 
ファイバレーザの欠陥
(1)繊維コストが高い。
(2)繊維材料は壊れやすいです。
(3)ファイバコアが小さいので。 固体レーザーと比較して、その単一パルスエネルギーは小さい。

2019年4月23日火曜日

505nm 200mW ファイバ結合レーザ

505nm 200mW ファイバ結合レーザ光源
出力パワー0〜200mW調整可能
ファイバ結合レーザー工場 © CivilLaser
ファイバ: 200μm, NA 0.22, FC/APC, 3m


2019年4月9日火曜日

830nm 0.1nm 超狭線幅ラマンレーザー

830nm 500mW 0.1nm 超狭線幅ラマンレーザー ラマンファイバーレーザーに基づく赤外線光源
[特徴]
1. スペクトル線幅<0.2nm
2. スペクトル安定性:<0.005nm /℃
[応用]
1. ラマンスペクトル
2. センシング
[仕様]
商品名|Product Name: 狭線幅ラマンレーザー
波長|Wavelength: 830nm
出力パワー|Output Power: 1~500mW (ファイバ出力パワー)
光ファイバ|Optical Fiber: 100μm / NA 0.22 / SMA / 1メートル
動作温度|Operating Temperature: 0°C~45°C
保管温度|Storage Temperature:  -40°C~85°C
パラメータ作業条件記号最小値標準値最大値単位
出力パワーAPC モードPO  500mW
パワー安定性2hrsPs 13%
騒音RMS(10Hz-100MHz)N  1%
中心波長@POλc829830831nm
スペクトル線幅FWHMPO 0.10.3nm
スペクトルドリフト@POλd 0.01 nm/°C
使用期間@POMTBF10000  Hrs

830nm 超狭線幅ラマンレーザー

830nm 超狭線幅ラマンレーザー

2019年3月29日金曜日

473nm 600μm SMA905 VS 200μm FC/PC

我々は2つの100mWの青のファイバ結合レーザを使用しています。 そのうちの1つは長さ1メートル、コア径600μmのファイバで、ファイバインタフェースはSMA905です。 もう1つは3メートル、コア径200μmのファイバ、ファイバインタフェースはFC / PCです。 どちらも473nmの固体レーザーです。 今それをチェックしましょう。



450nm 3Wファイバ結合レーザ ダイオードシステム

これは450nm 3000mWの青い高出力レーザーです、出力パワーは0から3000mWまで調整することができます。 その安定性は0.028%です。 コア径200μmのSMA095インターフェース光ファイバを接続しました。 ビデオから、TEM00モードのレーザースポットとレーザービームが明るいことがわかります。


2019年3月28日木曜日

589nm 黄色 ファイバ結合レーザビデオ

これは黄色ファイバー結合レーザーで、波長は589nm、最大出力は100mWです。 このレーザーに200μmのファイバーを結合しました。 ファイバコアの直径、ファイバの長さ、およびインタフェースはカスタマイズできます。

2019年3月13日水曜日

730nm 高出力 マルチモード ファイバ結合レーザ

このビデオはCivilLaserからのものです、それは近赤外ファイバー結合レーザーです、波長は730nmです、最大出力パワーは1.2Wです、我々はこのレーザーに200μmファイバーを結合しました。 今それをチェックしましょう。


この製品は半導体レーザのマルチモードファイバ結合用で、ファイバの出力パワーの安定性は良く、スポットパターンは大幅に改善することができます。コリメートビームはビームの高い要件を満たすことができます。
当社は、単一波長、偏波保持、およびさまざまな波長のマルチモードファイバ結合レーザ、ならびにファイバ結合レー

2019年3月6日水曜日

980nm 高出力レーザー 400μm SMA905ファイバ

これはCivilLaserからの調節可能な電源を備えた赤外線ファイバ結合レーザであり、波長は980nm、最大出力は28000mWです、我々はこのレーザに400μmファイバを結合しました。 28Wはレーザーのために非常に高いです、私達はレーザーのゴーグルを身に着けなければなりません。

2019年2月21日木曜日

635nm 600mW 赤色ファイバ結合レーザ FC/PC ファイバ

この半導体レーザーはCivilLaserからのものです、それは赤繊維結合レーザーであり、波長は635nm、最大出力は600mWです。 このレーザーに200μmのファイバーを結合しました。 今それをチェックしましょう。



2019年1月24日木曜日

1310nm シングルモード ファイバスペクトル

1310nm シングルモード  ファイバ結合レーザ  赤外線 ファイバスペクトル

1310nmの赤外線ダイオードレーザー、レーザー光源の研究。

それは超コンパクト設計、長寿命、費用対効果および容易な操作を特徴としています。
測定、通信、スペクトル分析などに使用されます。

1310nm laser
1310nm laser
1310nm laser Spectrum

2018年12月6日木曜日

CivilLaser 825nm 830nm ファイバ結合レーザ

825nm/830nm 1W 2W 高出力 ファイバ結合レーザ   赤外線  レーザ光源
【規格】
商品名(Product Name): 825nm/830nm 1W 2W 高出力 赤外線 ファイバ結合レーザ 送料無料
納期(Delivery Time): 1~3 weeks, Custom product available!
波長(Output Wavelength): 825/830(+/-5) nm
出力(Output Power)Output Power: 1W, 2W (選択)
光ファイバのコア径(Optical fiber core diameter): 400um(Default) -- (200um/400um/600um/800um/1000um -- Can be customized)
光ファイバモード(Fiber mode):Multi-Mode
仕事のやり方(Operating mode): CW or Modulation
パワー安定性(Power Stability): <3% per 2 hrs
製冷方式(Cooling system): TEC
予熱時間(Warm-Up time): <5 minutes
使用寿命(Expected Lifetime): 10,000 hrs
外型寸法(Laser Head Dimensions): 100(L)x40(W)x50(H) mm
電源(Power Driver): I型分離型電源 / II型可変式電源 (選択)
変調(Modulating):  0~30khz Analog or TTL
保証期(Warranty): 6ヶ月保証
インタフェース類型:FC/PC(黙認),FC/APC, SMA905(もし君が必要FC / APC、SMA905インタフェース,ご注か所のメッセージ、メールまたは私たち)


ir fiber coupled laser
【附属品】
1 x 825nm/830nm  赤外線 ファイバ結合レーザ
1 x 電源 (Laser power supply)
【応用分野】
半導体/液晶検査
光ピンセット
ラマン分光
レーザ干渉計
各種検査装置
注意:
1. 画像は参照用です。さまざまな製品サイズを持つ異なる出力レーザー製品。
    お客様が製品のサイズを気にする場合は、購入前にお問い合わせください。
2. タグの出力は結合前であり、結合効率は約80%~90%である。
    例えば、ファイバ結合レーザの3Wレーザの実際の出力パワーは>2.4Wである。



ir fiber coupled laser