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2024年11月7日木曜日

785nm 30mW ファイバー出力 NIRレーザースポットを観察

本日当研究室で取り上げるのは、785nm 30mW近赤外線ファイバー結合レーザーです。ドライブには調整可能なノブがあります。 785nm は近赤外線で、肉眼で見えるスポットは比較的小さいです。赤外線検出カードで観察すると、光スポットがより顕著になります。

 

また、光ファイバーは壊れやすいアイテムなので、曲げないように注意して取り扱う必要があります。
異なる検出カードを備えた 785nm 30mW 近赤外線ファイバーレーザースポット。




785nm近赤外線ファイバーレーザーは、高効率、安定した波長、容易な統合により、スペクトル分析、材料処理、バイオメディカルなど多くの分野で幅広い応用が期待されています。同時に、高輝度、高効率、優れた放熱特性、コンパクトな構造などの製品の利点も、このレーザーを市場で最も人気のある製品の1つにしています。


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。


2024年7月30日火曜日

532nm 5mW TEM00 DPSS レーザーモジュール

 532nm 5mW DPSS (ダイオード ポンプ ソリッド ステート) レーザー モジュールは、半導体ポンピング技術と固体レーザー ゲイン媒体を使用するレーザーであり、安定した信頼性の高い 532nm グリーン レーザー出力を生成するように特別に設計されています。

さらに532nm緑色レーザーを得るために、モジュールには周波数倍増結晶(KTPなど)も統合されています。周波数倍増結晶は、非線形光学効果を使用して、元の赤外線レーザー(1064nmなど)の周波数を2倍にして緑色レーザーに変換します。このプロセスにより、レーザーの波長精度が向上するだけでなく、レーザーのアプリケーションシナリオも充実します。


ビデオに映っているのは、532nm 5mW DPSSレーザーモジュールです。動作電圧はDC 5Vです。スポット品質は非常に良好で、発散角も非常に小さいです。ビーム発散は 1 mrad 未満です。お客様の要件に応じてレーザー モジュールをカスタマイズできます。

532nm 自由光路レーザーは DPSS レーザーで、スポット モードは TEM00 モードです。APC 動作モードを採用しており、優れたスポット モードと長期動作安定性の利点があります。

コンパクトで強力、信頼性が高く、さまざまな産業および科学研究目的に適しています。単一の縦モードで、干渉計に使用できます。
532nm レーザー モジュールのスペクトル。


さまざまな分野での 532nm DPSS レーザー モジュールのアプリケーション:

工業製造: 自動化された生産ラインでは、532nm DPSS レーザー モジュールを使用して、ワークピースの位置と方向を正確に示し、生産効率を向上させることができます。同時に、高精度の測定機能は、精密加工や品質管理にも適しています。

バイオメディカル:医療分野では、緑色レーザーは眼科治療、美肌、光線療法に広く使用されています。532nm DPSSレーザーモジュールは、安定した出力と精密な制御機能により、これらの治療を強力にサポートします。

科学研究と教育:光学実験、物理実験、教育デモンストレーションなどの科学研究分野において、532nm DPSSレーザーモジュールは、学生や研究者がレーザー技術の謎を深く理解するのに役立つ重要な実験ツールです。

さらに、レーザーモジュールは建築測定、ロボットナビゲーション、セキュリティ監視などの分野でも広く使用されており、現代社会の発展を強力にサポートしています。


つまり、グリーンレーザー技術の先駆者として、532nm DPSSレーザーモジュールは、独自の利点と幅広い応用展望により、レーザー技術の新たな発展の波をリードしています。



2024年7月10日水曜日

780nm 80mW TEM00 高品質 ラボ半導体レーザー

780nm 半導体レーザーは、半導体材料の誘導放射発光現象に基づいています。半導体材料内の電子が外部刺激 (電流注入など) によって刺激されると、高エネルギー状態に遷移し、その後の低エネルギー状態への遷移で光子を放出します。これらの光子は、半導体材料の共振空洞内で常に反射および増幅され、最終的に安定したレーザービーム出力を形成します。共振空洞の構造と注入電流のサイズを最適化することで、TEM00 モードのレーザー出力を実現できます。

 

ビデオで説明されているのは、780nm 80mW 半導体レーザーです。90〜240V の広い AC 電圧範囲をサポートします。ビーム品質は優れています。スポットモードはTEM00で、スポットは完全な円形です。レーザー出力は0〜80mWに調整でき、CW /変調の2つの動作モードをサポートしています。




780nmは半導体レーザーでよく使用される波長です。近赤外領域にあり、浸透性が高く、散乱率が低いです。80mWの出力は大きくありませんが、光センシング、バイオメディカルイメージングなど、多くの精密アプリケーションには十分です。

TEM00モードはレーザービームの理想的な状態であり、断面のビームの強度分布がガウス分布であり、高次モードがないことを示しています。このモードのレーザービームはビーム品質と安定性が非常に高く、高精度の位置決めや測定を必要とするアプリケーションに非常に適しています。

780nm 80mW TEM00 半導体レーザーは、通常、相対強度ノイズ (RIN) が低く、出力安定性が非常に高いです。これらの特性により、レーザーは長期動作でも優れた性能を維持し、科学研究実験や工業生産のための信頼性の高い光源保証を提供します。

780nm 80mW半導体レーザーのテストレポート。







要約すると、780nm 80mW半導体レーザーは、そのユニークな性能特性と幅広い応用展望により、科学研究、産業、医療など多くの分野で大きな可能性を示しています。レーザー技術の継続的な発展と革新により、このレーザーはより多くの分野でより重要な役割を果たすと考えられています。






2024年6月25日火曜日

CivilLasersの395nmラボUV半導体レーザービデオ

科学技術の急速な発展に伴い、半導体レーザーは高効率、小型、長寿命などの利点により、さまざまな分野で広く使用されています。その中でも、395nm 半導体レーザーは、その独自の波長と出力により、多くのアプリケーションに新しい可能性をもたらしました。


ビデオでは、CivilLasersの395nm 300mW実験用レーザーを紹介しています。CW/TTL/アナログの3つの動作モードがあり、切り替えることができます。動作モードがTTL/アナログの場合、外部信号を接続する必要があります。

このUV半導体レーザーの特徴は、出力が連続的に調整可能で、操作が簡単で、性能が信頼でき、レーザー寿命が長いことです。


395nmは近紫外線レーザーであり、かすかな青紫色の光点のみが観察されます。さらに、このレーザーはファイバー結合出力でカスタマイズすることもできます。


科学技術の継続的な発展により、395nm 300mW半導体レーザーは将来的に幅広い発展の見通しを持っています。一方では、半導体材料と製造プロセスの継続的な進歩により、このレーザーの性能は、出力電力の増加、エネルギー消費の削減、安定性の向上など、さらに向上します。他方では、人工知能やモノのインターネットなどの技術の継続的な発展により、このレーザーはスマートホーム、スマート輸送、環境監視など、より多くの分野で使用されます。

つまり、395nm 300mW半導体レーザーは、その独自の技術的特徴と幅広い用途により、科学技術と人間の生活の発展に新たな可能性をもたらしました。今後もこのレーザーはさまざまな分野で重要な役割を果たし、科学技術の進歩と人類社会の発展を促進していくものと確信しています。


2024年6月12日水曜日

450nm 40mW 青色 PM ファイバー結合レーザー

450nm 40mW 偏光保持ファイバーレーザーは、青色光領域で動作波長が 450 ナノメートル、出力が最大 40 ミリワットの高性能光学デバイスです。このレーザーは偏光保持ファイバー技術を使用して、レーザー出力の安定性と偏光特性を確保し、高精度アプリケーションのニーズを満たします。科学研究​​、医療、通信などの分野で広く使用されており、特に蛍光イメージング、フローサイトメトリー、バイオメディカル アプリケーションで使用されています。その効率的で安定した信頼性の高いパフォーマンスは、ユーザーに優れた光学ソリューションを提供します。

 

ビデオに映っているのは、450nm 40mW ファイバーレーザーシステムです。このレーザーには、プラグ可能な PM 偏光保持ファイバーが装備されています。シングルモードファイバー出力でカスタマイズすることもできます。さらに、出力は 1 ~ 40mW に調整可能です。

CW 連続動作と TTL 変調動作モードをサポートし、変調信号コードが装備されています。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。



この450nm 40mW PM ファイバー結合レーザー光源のテストレポート。








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。







2023年9月25日月曜日

405nm 80mW TEM00レーザースポット ラボレーザーシステム

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。


405nm 80mW シングルモードファイバーレーザーの卓上タイプです。 リアルタイムの電力はLCD画面に表示され、左側のボタンで電力を調整できます。
モジュールにカスタマイズしてソフトウェアで制御することもできます。 デスクトップ専用RS232インターフェース、ソフトウェア制御機能を追加可能。 シングルモードファイバー、PMファイバーを搭載したこのレーザーはカスタマイズも可能です。 ファイバー出力インターフェースはデフォルトで FC/APC ですが、SMA、FC/PC、その他のモデルでカスタマイズすることもできます。






ボタンを使用してレーザー出力パワーを調整します:
左右のボタンを使用して、調整する値の位置を選択します。
上下のボタンで値を調整します。
中央の四角ボタンで調整設定を決定します。

2023年9月15日金曜日

915nmの赤外線不可視レーザーを観察してください

私たちは780nmや808nmなどの近赤外線の波長にさらされることが多く、肉眼ではうっすらと赤い斑点が見えます。 誰もが知っているように、915nm のようなレーザーは目に見えません。 では、どうやってそれを検出するのでしょうか? 今すぐ確認してみましょう。

 

ビデオでは、小型の赤外線検出カードを使用して、915nm の不可視光を可視光に変換します。 915nm レーザーが観察カードを照射し、緑色の可視スポットを表示します。




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。

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9月16日金曜日

690nm シングルモード半導体レーザー TEM00レーザー光源

今日は、シングルモードの赤色レーザー - 690nm 30mW TEM00 レーザーについてお話します。その出力電力は、0 から 30mW まで調整できます。 使用電圧はAC90~240Vで、幅広い電圧に対応。 CW/変調の 2 つの動作モードをサポートします。 これは単一横フィルムレーザーです。 今すぐチェックしましょう。

 

690nm 30mW 半導体レーザーのテストデータレポート:




2022年6月6日月曜日

20W 940nm IR高出力半導体レーザー

これは940nm20WIRレーザー光源です。レーザーヘッドには放熱ベースがあり、レーザーの連続動作時間を効果的に延長できます。ラジエーターには2つの冷却ファンがあります。レーザーヘッドの背面と電源、レーザーの3つの動作モード、CW /TTL/アナログは電源の背面から設定されます。

   

 940nmレーザーは肉眼では見えない赤外線レーザーであり、カメラにかすかな赤い光が見えます。しかし、エネルギーは非常に強いです。板紙にレーザーを当てるとすぐに発火します。 20Wは非常に高出力のレーザーであるため、操作時にはIRレーザー保護メガネを着用する必要があります。また、レーザーを使用して人間の目を照射しないでください。また、赤いSTOPボタンは非常停止用であり、通常は必要ありません。




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。