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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10月12日土曜日

430nm 1W 半導体レーザー: 新しい技術分野を照らす

半導体レーザーはレーザーダイオードとも呼ばれ、半導体材料を作業材料として使用して誘導放出を生成するレーザーです。多くの半導体レーザーの中で、430nm 1W 半導体レーザーは、その独自の技術的特性と幅広い用途により、市場で非常に人気のある製品となっています。この記事では、430nm 1W 半導体レーザーの技術的特性、用途分野、および市場見通しについて詳しく説明します。

 430nm 1W 半導体レーザーには、一連の注目すべき技術的特性があります。まず、サイズが小さく軽量であるため、さまざまなアプリケーションシナリオに簡単に統合できます。次に、レーザーは電気光学変換効率が高く、動作寿命が長く、消費電力が低く、直接電気的に変調できるため、さまざまな光電子デバイスとの光電子統合を簡単に実現できます。さらに、430nmの波長は、光通信、センシング技術、バイオメディカルなどの特定の応用分野でレーザーに独自の利点をもたらします。

 

430nm 半導体レーザーの応用分野は非常に広く、光通信では、光ファイバー通信システムでの高速データ伝送や信号増幅・伝送に使用できます。センシング技術の分野では、レーザー測距、レーザーレーダー、レーザー誘導などの高精度測定および位置決めタスクに使用できます。さらに、バイオメディカルの分野では、430nmの波長は、皮膚美容、光線療法など、特定の生物組織の照射と治療に適しています。技術の継続的な進歩により、430nm 1W半導体レーザーのより多くの新興分野での応用は拡大し続けます。

昼間の屋内での430nm 1Wレーザーの実証効果。



今後、半導体材料、マイクロナノ加工技術、光学設計の継続的な進歩により、430nm 1W半導体レーザーは、出力、波長、効率、安定性のさらなる向上を達成することが期待されています。同時に、人工知能、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなどの新興技術の開発も半導体レーザー技術と組み合わされ、業界の革新的な発展を促進します。

要約すると、430nm 1W半導体レーザーは、そのユニークな技術的特徴と幅広い応用分野により、市場で高く評価されている製品となっています。技術の継続的な進歩と市場の継続的な拡大により、このレーザーはより多くの分野で重要な役割を果たし、経済発展と社会進歩にさらに大きく貢献することが期待されています。


2024年8月2日金曜日

赤/緑/青 RGB 30W 合成ファイバーレーザー

科学技術の急速な発展に伴い、レーザー技術は多くの分野で大きな可能性と幅広い応用展望を示しています。その中でも、RGB 3IN1 ファイバーレーザーは、赤、緑、青のレーザーを統合した先進的なデバイスとして、コンパクトで使いやすく、低コストという利点があるだけでなく、ディスプレイ技術、エンターテインメント業界、産業用途でも重要な役割を果たしています。
RGB 3IN1 ファイバーレーザーは、赤色光 (約 637nm)、緑色光 (約 525nm)、青色光 (約 445nm) の 3 つの基本色のレーザーを統合しています。これらのレーザーは通常、固体レーザーまたは半導体レーザーであり、放出されたビームは特定のビームコンバイナーで結合され、統一されたカラービームを形成します。各カラーレーザーの強度を調整することで、単純な単色光から複雑なフルカラースペクトルまで、さまざまな色を生成できます。

 

ビデオに映っているのは、RGB 30Wファイバー結合レーザーです。赤/緑/青レーザーの周波数とデューティサイクルは個別に調整できます。光ファイバーはプラグ可能で、光ファイバーの出力端には集束ミラーが装備されています。

赤/緑/青レーザーのデューティサイクルを順番に100%に設定する効果。




赤、緑、青のレーザービームを組み合わせる効果。


特記事項:航空輸送パッケージは液体の輸送が禁止されているため、中国本土以外の地域に送る場合は、まずシャーシ内の冷却剤を排出します。製品を受け取った後、自分で冷却剤を追加する必要があります。車内で使用されている冷却剤を追加できます。

レーザー技術の継続的な進歩とファイバーレーザー技術の急速な発展により、RGB 3 in 1 ファイバーレーザーはより多くの分野で飛躍的な進歩を遂げると期待されています。特に、高出力、長寿命、インテリジェント制御の点で、将来の RGB レーザーはより優れた性能とより広い応用展望を持つことになります。

つまり、先進技術を統合したデバイスとして、RGB 30W 3 in 1 ファイバーレーザーは、多くの分野で独自の利点と幅広い応用価値を発揮しています。技術の継続的な革新と市場の継続的な拡大により、このレーザーは将来さらに重要な役割を果たし、人々の生活と仕事にさらなる利便性と驚きをもたらすと信じられています。

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6月19日水曜日

5Wの532nm DPSSレーザー: パフォーマンス評価と実験分析

 本日、当ラボがお届けするのは、新しい 2024 532nm 5W DPSS レーザーです。新しいレーザーは、2023 モデルよりも放熱性が高く、安定性に優れています。CW と変調の両方の動作モードをサポートしています。レーザー出力を生成するには、レーザーを約 20 秒間予熱する必要があります。レーザー出力を最大に調整します。それでは、確認してみましょう。


532nm DPSSレーザーは、ダイオードポンピング技術を使用して、波長532ナノメートルで安定した高出力の緑色光出力を生成する高性能固体レーザーです。このレーザーは、優れたビーム品質と高いエネルギー変換効率により、科学研究、工業処理、バイオメディカル、通信で広く使用されています。高精度の切断、穴あけ、微細マーキングが必要な場合でも、532nm 5W DPSSレーザーは信頼性が高く効率的なソリューションを提供できます。コンパクトな設計と長寿命のポンプダイオードにより、このレーザーはさまざまな用途に最適です。



TEM00スポットで、ビーム品質は非常に良好です。ビーム品質テストデータは1.06前後で、ほぼ完璧なビーム品質です。




この新しい 532nm 5W DPSS レーザー システムの詳細については、CivilLasers をご覧ください。



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3月1日金曜日

638nm 15W 高出力半導体レーザーシステム

今日私たちの研究室が実証しているのは638nmの赤色半導体レーザーですが、最大出力は15Wに達するため、非常に高出力となるため、放熱器を設置する必要があります。 レーザーヘッドの底部にあるラジエーターには3つの冷却ファンがあり、高出力レーザーの連続使用時間を効果的に延長できます。

 

電源の背面にあるCW/TTL/アナログには、3つの切り替え可能な動作モードがあります。 CW は連続動作モードです。 TTL/アナログ変調モードでは、1~30KHz、0~5V信号を「Mod input」BNCインターフェースに接続する必要があります。

赤いレーザー光線。 これは自由空間出力モードであり、ファイバー結合用にカスタマイズ可能です。

15ワットの赤色レーザーをチェックしてください。










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7月12日水曜日

637nm 15W 赤色ダイオードレーザ ラボ用調整可能電源付き

637nm 15W赤色レーザーシステムです。 高出力レーザーは動作時に大量の熱を発生するため、レーザー モジュールの底部にヒートシンクが追加されています。 ラジエーターには3つのファンが装備されています。 レーザーをオンにするときは、放熱性能に影響を与えないように、前面と背面を覆わないように注意してください。

 

レーザー電源の背面には、CW/TTL/Analogの3つの動作モードが用意されています。 レーザー出力パワーは、電源のノブを調整することで調整できます。



Civillasersは、ユーザーのニーズに応じてファイバー結合の追加、スポットサイズの調整、ソフトウェア制御およびその他の機能の追加ができるカスタマイズされたレーザー製品を提供します。




2023年7月4日火曜日

435nm 18W 高出力半導体レーザー ファイバー出力

本日は、435nm 18W ファイバー結合レーザーをご紹介します。 電源の調整ボタンを使用して動作電流を調整し、電流を調整することでレーザー出力を調整できます。

 

レーザーは CW 連続動作モードと変調動作モードをサポートしており、レーザー電源の背面にあるスライダー ボタンで調整できます。

光ファイバーがインストールされていないレーザー出力。



ここでは、レーザーモジュール側の光ファイバー インターフェイスは FC/PC で、バックルを合わせ、ファイバーを挿入し、固定ナットを締めます。光ファイバー装着後のレーザー出力。



この435nm 18W MMファイバー結合レーザーの詳細については、CivilLasers をご覧ください。


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6月2日金曜日

638nm 5W 半導体レーザー出力レッドライン

これは638nm 5Wの高出力半導体レーザーで、レーザー出口に45°ラインレンズがカスタマイズされています。 また、レーザーモジュールの下にはヒートシンクが追加されています。 レーザー電源の背面で切り替え可能な CW/TTL/アナログ 3 動作モードがあります。 


発散角は45°ですが、30°〜90°の発散角をカスタマイズできます。 レーザーラインの幅もカスタマイズできます。ここでは、1メートルの作動距離で1mmのライン幅です。 レーザー出力は扇状になっており、壁に照射するとレーザーラインになります。




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28日火曜日

450nm シングルモード 半導体レーザー TEM00 完全円形スポット

450nm 40mWの半導体レーザーシステムです。 レーザー出力は、電源の右側にある銀色のノブを回すことで、0 から 40mW まで調整できます。 スポット モードは TEM00 で、スポットは完全な円形です。 使用電圧はAC90~240Vと幅広い電圧に対応。 このレーザーは、CW/変調の 2 つの動作モードをサポートしています。 下のビデオは CW の動作モードを示しています。今すぐ確認してみましょう。

 

 そのビーム品質は優れています。 光ファイバー結合をカスタマイズすることも可能です。