1710nm 10Wファイバー結合レーザーは、高度なファイバー結合技術を使用して、レーザービームを光ファイバーで伝送します。このレーザーは、高出力、高効率、高安定性、精密制御のため、多くの分野で広く使用されています。科学研究および実験の分野では、このレーザーは蛍光励起、スペクトル分析、レーザーポンピングなどの実験および研究に使用できます。
2024年12月3日火曜日
1710nm 10W 強力ファイバーレーザー動作デモンストレーション
電源の背面にあるCW/TTL/アナログの3つの動作モードから選択できます。 2 つの白いインターフェースはファン電源インターフェースで、これも差し込む必要があります。
1710nm レーザーは肉眼では見えませんが、赤外線検出カードで観察できます。スポンジテストにより、その出力が非常に高く、触れると煙が出ることがわかります。レーザーヘッド出力端の最大出力は 10W に達します。ファイバー端の出力は低下します。一般的な結合効率は 80% ~ 90% です。
1710nm 10W ファイバー結合レーザーは、独自の技術的利点と幅広い応用展望により、工業製造および科学研究における重要なツールになりつつあります。技術の継続的な進歩と市場の継続的な拡大により、このレーザーは将来の開発でより重要な役割を果たすと考えられています。
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10月17日木曜日
635nm 1~100mW 赤色レーザー PM ファイバー出力
本日当研究所が実演したのは、635nm 100mW偏光保持ファイバー結合レーザーです。100mWの出力により、レーザーはさまざまな用途で十分なエネルギー密度を持つことができ、処理効率と品質が向上します。調整可能な電力という特徴があり、実際のニーズに応じて出力を調整できます。
635nmの波長は安定しており、レーザー出力の変動が少ないため、安定した光源を必要とするさまざまなアプリケーションに適しています。
偏光保持ファイバーレーザーの動作原理は、光ファイバー内の光導波効果とレーザー生成メカニズムに基づいています。偏波保持ファイバーでは、特別に設計されたファイバー構造と高屈折率材料により、ファイバーは伝送中に直線偏光の安定性を維持できます。ポンプ光がファイバーを通過すると、ファイバー内のドープ物質が励起され、光子の増幅と増倍が発生し、最終的にレーザー出力が形成されます。ポンプ光の強度と変調周波数を制御することで、安定した出力とレーザーの正確な制御を実現できます。
この630nm 100mW PMファイバーレーザーのテストレポート。
635nm 100mW偏光保持ファイバーレーザーは、そのユニークな性能と幅広い応用分野により、科学研究、医療、産業などの分野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、より多くの分野でその独自の魅力と価値を発揮すると信じています。
2023年6月29日木曜日
589nm 3W 黄色 DPSSレーザーシステム
本日は、589nmイエローDPSSレーザーシステムを紹介します。 出力電力は3000mWです。 CW と変調の 2 つの動作モードがあり、スイッチ ボタンはレーザー電源の背面にあります。 Trigger は変調信号入力インターフェースです。 レーザモジュールとレーザ電源ケーブルのコネクタには保護カバーが付いており、接続する前に保護カバーを取り外す必要があります。
589nm の黄色レーザーは、分光法、レーザーの位置決めとナビゲーション、天文学、その他の分野で重要な用途を持つ新しい光源です。 また、レーザーナトリウムガイド、レーザーレーダー、レーザー医療、舞台パフォーマンス、都市景観、防衛軍事および科学研究の分野での幅広い応用の見通しも持っています。
同時に、この589nmレーザーをファイバー出力に接続することもできます。
589nm 100mW ファイバー結合レーザー:
2023年5月5日金曜日
525nm 16W グリーン ラボレーザーシステム
動画は525nm 16Wのグリーンハイパワー半導体レーザーです。 冷却モジュールは、レーザーヘッドの下部に追加されます。 このレーザーは、CW 連続動作モードと変調モードをサポートしています。 レーザーの出力は、電源の「Adjustor」ロータリー ボタンを使用して、0 ~ 16 W の範囲で調整できます。 これは自由空間出力モードで、カスタムのファイバー結合レーザーも利用できます。
ハイパワーグリーンレーザー。
2023年3月8日水曜日
イッテルビウム添加ファイバ増幅器 37dBm SM YDFA VS 40dBm PM YDFA
イッテルビウム添加ファイバー増幅器(YDFA)は、イッテルビウム添加ファイバーを半導体レーザーでポンピングすることによってゲインを生成します。これは、1030~1100nm帯域のレーザー信号を増幅するために使用され、Hi1060シングルモード ファイバー出力、出力パワーは連続的に調整可能で、高いゲインとローノイズの利点。 デスクトップ YDFA は実験操作に便利で、ユーザーはフロント パネルのボタンを使用してポンプ電流と出力電力を調整できます。 よりコンパクトなモジュラーYDFAも用意されており、ユーザーのシステム統合に便利です。 デスクトップYDFAとモジュラー YDFAの両方が、PCソフトウェア制御とシリアルポートコマンド制御をサポートできます。
今日お話しするのは、37dBm 5WシングルモードYDFAと40dBm 10W PM YDFAです。まずは5W SM YDFA。このファイバーアンプには 3 つの冷却ファンが内蔵されています。
YDFA-37-SMのテストレポートです。
以下は40dBm PM YDFAです。 イッテルビウム添加の高出力偏波保持光増幅器です。CivilLasersの10W高出力YDFAには、「Monitor」ファイバーが含まれています。
YDFA-40-PMのテストレポートです。
CivilLasersのEDFAとYDFA はどちらもAPC ACCの動作モードをサポートしており、両方のモードを切り替えることができます。ソフトウェア制御機能はカスタマイズ可能で、デフォルトはボタン制御です。動作電流または出力電力は、ボタンで調整できます。
2023年1月11日水曜日
ソフトウェア制御 レーザー出力 520nm 22W ファイバーレーザー
520nm高出力グリーンファイバーレーザーシステムです。 このレーザーは、ソフトウェア制御を追加します。 RS232-USB を使用して、レーザーとコンピューター ソフトウェアを接続します。レーザー出力はソフトウェアで調整できます。 EasyHost ソフトウェアを使用して、独自のプログラムを作成し、通信プロトコルに従って下位コンピューターを制御することもできます。
出力は22Wのハイパワーレーザーで、レーザーモジュールの下にヒートシンクを追加しました。 ヒートシンクは、アルミシートと 3 つの冷却ファンで構成されています。 そのファイバーはプラグ可能で、ここでは 1000μm ファイバーを選択します。 今すぐチェックしましょう。
「Open COM」をクリックすると、ソフトウェアがレーザーの下部コンピューター制御回路にリンクします。 初めてソフトウェアを起動するときは、最初に最大電流を設定し、レーザーテストレポートに従って最大電流値を設定します。 電流が大きすぎると、レーザーチップが焼き切れやすくなります。 各レーザーについて、最初に最大電流を設定する必要があります。
2022年11月24日木曜日
1615nm 200mW ダイオードレーザー結合光ファイバー
これは、1615nm 赤外線ファイバー結合レーザー光源です。 光ファイバーは取り外し可能です。 その光ファイバー インターフェイスは FC/PC であり、カスタマイズすることができます。 1615nmレーザーは赤外線レーザーで、人間の目では観察できません。 光点を観察するために、赤外線感応フィルムを使用します。
出力電力は、動作電流を調整することで0〜200mW調整可能です。
動作電流を調整するには、「Adjustor」ノブを時計回りに回します。電流が最小動作電流を超えると、レーザー インジケータ ライトが緑色に変わり、この時点でレーザー出力があります。 「アジャスター」を時計回りに最後まで回転させると、レーザーの最大動作電流と最大出力パワーになります。
2022年10月11日火曜日
561nm 黄緑 DPSSレーザーシステム TEM00レーザ
これは 561nm 30mW DPSS レーザー システムです。 561nmは比較的特殊な波長で、レーザーの色は緑から黄色です。 フィルム横モードは TEM00 です。 CW/変調の 2 つの動作モードを使用できます。
レーザー出力は手動で調整できます。 ここでの最大出力は 30mW で、1 ~ 400mW の出力をカスタマイズできます。 今すぐチェックしましょう。
561nmの低ノイズ黄緑色レーザーは、超小型、長寿命、低コスト、操作が簡単という特徴があり、科学実験、光センサー、測定、機器、通信、スペクトル分析などに使用されています。
561nmレーザーテストデータ、スペクトログラム、出力安定性テストレポート、M² データ、出力調整時の電流と出力の関係。
2022年9月29日木曜日
ボタン操作デモで制御される 405nm SM ファイバーレーザー
これは、レーザー出力のボタン制御を備えたデスクトップ レーザーに関するビデオです。 405nm 20mW SM ファイバーレーザーでデモを行います。デフォルトではボタンで制御されますが、ソフトウェアで制御することもできます。レーザーにはシングルモードファイバー出力が装備されており、偏波保持ファイバー出力もカスタマイズできます。 LCDディスプレイ、現在の電力のリアルタイム表示があります。電力は調整可能で、調整精度は 0.1mW です。今すぐチェックしましょう。
ボタン操作説明:
中央の四角いボタンを押してセットアップモードに入ります。
左右の矢印ボタンを使用して、調整するデジタル位置を選択します。
上下の矢印ボタンを使用して、数値のサイズを調整します。
最後に中央の四角いボタンを押して、設定を保存して終了します。
キーをONにするとActive表示灯が点灯し、レーザー出力があることを示します。
このレーザーは半導体レーザーチップを採用し、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。
405nmファイバーレーザー光源のテストデータレポートと光スペクトル。
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10日水曜日
405nm 12W 青紫色 ダイオードレーザーシステム
これは 405nm 12W 青紫色レーザー システムです。 レーザーモジュール下部にヒートシンクを搭載した高出力固体レーザーです。 ラジエーターは、2 つの冷却ファンを備えたアルミ製です。 ヒートシンクを構成すると、レーザーの連続稼働時間を効果的に延長できます。 レーザー電源の背面には、CW/TTL/アナログの 3 つの動作モードがあります。 0~12W レーザーの出力は、Adjustor 回転ボタンで調整できます。
405nm 12W レーザーは、そのような高出力を得るために複数の LD の集合体を必要とするため、スポット モードもマルチモードです。
405nmレーザーは、目に見えない紫外光に近い青紫色レーザーです。 12Wのレーザーは肉眼ではあまり眩しくありません。 ただし、エネルギーは非常に強いため、操作するときはレーザー保護メガネを着用してください。
CivilLasers は、成熟した生産技術、安定した品質、短い生産サイクルを備えています。
2022年8月2日火曜日
543nm ダイオード励起レーザー結合光ファイバー
最初にビデオを見る:
ビデオに示されているのは、543nmファイバーレーザー光源です。出力パワーは100mWで、電源の回転ボタンで調整できます。 赤いボタンは電源スイッチです。 キーはレーザースイッチです。 中央のLCDには、現在の動作電流が表示されます。 右側の回転ボタンは、電流のサイズを調整するためのものです。レーザーには3つの動作モードがあります。 電源装置の背面にあるスライドボタンで、動作モードCW /TTL/アナログを選択します。
このレーザーは、1000μm、長さ3メートルのSMA905インターフェースファイバーを結合し、カスタマイズすることができます。
ファイバポートからのレーザー出力の効果:
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