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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。


2022年11月8日火曜日

1064nm 10W 強力なDPSS 励起レーザーシステム

レーザーヘッド下部にヒートシンクを搭載した1064nm10W高出力レーザーです。 2つの冷却ファンによる空冷モードを採用。 ライトアウトレットには保護カバーが付いています。 変調モードは従来のTTLとアナログから選択でき、両方に対応するようにアップグレードされています。
 キーをONにするとレーザーが作動します。 ノブは現在のサイズを調整するためのものであり、それによってレーザー出力パワーを調整します。 1 ~ 5 分間予熱すると、レーザー出力が最大値に達します。

 

レーザーヘッドを電源に接続するコネクタには保護カバーが付いています。 レーザーを取り付けるときは、まずネジを緩める必要があります。

2022年5月23日月曜日

1064nm 偏波保持型 PMファイバー結合レーザ

 このレーザーは蝶形の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制御により、レーザーの安全な動作と安定した出力パワーおよびスペクトルが保証されます。 高出力レーザーのシードレーザーとして、また光学デバイスの製造テストに適しており、ベンチトップまたはモジュラーパッケージで利用できます。このレーザーは蝶形の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制御により、 レーザーと安定した出力パワーとスペクトル。 高出力レーザーのシードレーザーとして、また光学デバイスの製造テストに適しており、ベンチトップまたはモジュラーパッケージで利用できます。



これは1064nm100mWPMファイバーレーザーシステムで、シングルモードファイバーをカスタマイズできます。レーザー出力は調整可能で、ボタンで制御できます。電力は調整可能で、調整精度は1mWです。ソフトウェア制御機能も追加できます。電源スイッチは背面にあります。さらに、RS232インターフェースはコンピュータソフトウェアをリンクするために使用されます。電力は調整可能で、調整精度は1mWです。デフォルトでは、動作電流を調整することによって出力電力を調整します。また、レーザー出力モードを直接調整するようにカスタマイズすることもできます。今すぐ確認しましょう。



赤外線感光板上の1064nmレーザースポットを観察します。


実際のテストレポートデータとテストスペクトル。



2020年12月9日水曜日

355nm 5W Qスイッチレーザー 水冷式

 これは、355nmの紫外線ラボレーザーシステムです。 355nmのQスイッチレーザーは、科学研究や生物学などで使用されている、高いピークパワー、高い繰り返し率、短いパルス幅の特徴を備えています。 5W高出力UVレーザー、水冷モードが必要です。 今すぐ確認しましょう。


 

 




[仕様]
商品名|Product Name: 355nm UV Q-Switched Laser
納期|Lead Time: 3~4 weeks
出力波長|Output Wavelength: 355nm±1nm
出力パワー|Output Power (Average power): 1~5W  (5W@30KHz)
動作モード|Operating Mode: Pulse laser / Acousto-Optic Q-Switched
シングルパルスエネルギー|Single Pulse Energy: 1~250uJ ( 250uJ@20KHz , 160uJ@30KHz, 100uJ@40KHz)
パルス幅|Pulse Width: Typically 15ns@30KHz
繰り返し率|Rep. Rate(kHz): 10~100 KHz
ピークパワー|Peak Power: 1~10KW (10KW@30kHz)
平均パワー安定性|Ave Power Stability: <5% 
ビーム発散(全角)|Beam Divergence(full angle): <2  mrad 
開口部でのビーム径|Beam Diameter at Aperture(1/e2): <1.3mm
ベースプレートからのビームの高さ|Beam Height from Base Plate: Near 76mm
偏光比と方向|Polarization Ratio and Direction: >100:1, Horizontal
冷却方式|Cooled Method: Water Cooled
予熱時間|Warm Up Time: <10 minutes
動作温度|Operating Temperature: 15~30℃
動作電圧|Operating Voltage: 110/220V AC
保証期|Warranty: 1 Year

 

 

2020年8月25日火曜日

3IN1 RGB 13W高出力レーザー光源

 これは、ラジエーターを備えた13W RGBマルチ波長レーザーシステムです。 CWと変調をサポートします。 白色レーザービームは、赤、緑、青のレーザーで合成されたレーザーです。 各レーザーには、個別の制御スイッチとパワー調整ボタンがあります。 さあ、チェックしてみましょう。

 

 


2020年6月18日木曜日

515nm 10000mW強力な緑色レーザービーム

これは515nm 10W緑色レーザーシステムです。 CW、TTL、アナログ変調の3つの動作モードを選択できます。 インストール中に、レーザーが長時間継続して動作する必要がある場合は、ラジエーターのファン電源を接続します。ボタンでレーザー電源を調整できます。 確認してみましょう。


2020年6月1日月曜日

10W IRファイバー結合レーザー光源

これは、808nm 10W 高出力赤外線ファイバー結合レーザーです。この808nmレーザーシステムには、レーザーヘッド、電源、ファイバー、コリメーターが含まれます。 CW、TTL、アナログ3の動作モードを選択できます。 そしてコリメータの焦点距離は調整可能です。 さあ、チェックしましょう。




2019年11月20日水曜日

440nm ダイオードレーザー CW TTL アナログ変調

調整可能な電源を備えた440nmの青色半導体レーザーであり、電流を調整することで出力電力を0〜4000mWの範囲で調整できます。 CW、TTL変調、アナログ変調から選択する3つのモードがあります。 電源の安定性は0.04%です。 今すぐ確認しましょう。


2019年10月21日月曜日

976nm 25W 高出力ファイバーレーザー光源

これは、25Wの高出力ファイバー結合レーザーです。 出力はボタンで調整可能です。 波長は976nmで、マルチモードファイバーとSMA905インターフェイスを結合します。 医学研究、ファイバーレーザーポンピング、その他の生産試験での使用に適しています。

2019年8月9日金曜日

ファイバーレーザーとCO2レーザーの違い

ファイバーレーザーとCO2レーザーの主な違いは、2つの作業材料が異なることです。ファイバーレーザーの作業材料は光ファイバーであり、CO2レーザーの作業材料はガスレーザーに属するCO2です。また、2つのパワーは比較的大きいです。
現在、ファイバーレーザーは数百ワットから数千ワットの頻度で使用されていますが、CO2レーザーは主に80Wから600Wの出力範囲で使用されています。 ファイバーレーザーの光電変換効率はCO2レーザーよりも高く、ファイバーレーザーは切断品質と速度の点でCO2レーザーよりも優れており、ファイバーレーザーは使用およびメンテナンスコストの点でCO2レーザーよりも低くなっています。 CO2レーザーよりも高い;さらに、ファイバーレーザーとCO2レーザーの両方では、冷却と冷却のためにチラーが必要です。



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29日月曜日

EDFA 30mW~400mW 単一波長 ファイバーアンプ

EDFA エルビウムドープファイバ増幅器 モジュールタイプ ソフトウェアによる制御


エルビウムドープファイバ増幅器(EDFA)は高性能、小型のファイバ増幅器製品である。
安定した高出力半導体レーザ、WDMの高安定性、アイソレータ、高利得エルビウム添加ファイバの内部使用。
この製品は、高信頼性、高出力、高利得、低ノイズという利点を持っています。
これは高出力EDFAシステムの理想的な選択。この製品は5 V DC電源を採用しています、小型でシステムへの統合が容易、顧客のニーズを満たすために。

2019年7月19日金曜日

EDFA 45dBプリアンプモジュールタイプ

モジュールタイプのエルビウム添加ファイバ増幅器です。 それは小光信号増幅の-40〜-25 dBmの範囲で使用されるプリアンプです、ゲインは45 dBです。 電源はDC 5Vです。 それはPCソフトウェアによって制御されました。 CivilLaserは顧客のニーズに応じてEDFAをカスタマイズすることができます。

2019年7月17日水曜日

プレミアムレーザー製造

レーザー光源をお探しの場合は、まずCivilLasers.comにアクセスすることをお勧めします。



これは私達がこれまでに見つけた最も専門のレーザー製品販売プラットフォームです。 レーザー製品の広い範囲はまた、カスタマイズされたサービスを提供することができます。 専門職業的業務、速い応答時間。 価格は安く、レーザー製品と同じ機能で、価格はヨーロッパとアメリカの供給業者の約40%〜60%です。
短納期、従来のレーザーのカスタマイズは2ヶ月かかります、CivilLaserは2週間しか必要としません。

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。

半導体レーザの開発動向

中国のレーザー産業は強い地理的分布を持っており、深セン市に代表される珠江デルタ地域は主に中小型レーザー加工装置を使用し、武漢オプティカルバレーに代表される中華圏は製品ラインに属しています。 大、中、小の電力機器を網羅する、より包括的な。 これら2つの最大の産業クラスターに加えて、揚子江デルタ、渤海縁地域、そして新興の北東工業地帯はすべて比較的完全なレーザー産業ベルトを形成しています。



製造業のハイエンドかつインテリジェントへの変革と高度化に伴い、レーザー機器の加工と応用の市場は拡大しています。ムーアの法則の創設者の一人であるムーアは、1965年に半導体は高速で開発され、電子社会は広く普及し、幅広い用途に浸透すると予測しました。半世紀から振り返ると、この予言は長い間完璧でした。ファイバレーザの利点は大きいですが、半導体レーザは市場で最も広く使用されています。
半導体レーザは一般にレーザダイオードと呼ばれており、作用物質の性質として半導体材料を用いているため半導体レーザと呼ばれている。半導体レーザは、通常、ガリウムヒ素、硫化カドミウム、リン化インジウムなどを使用しており、ファイバレーザや固体レーザの励起光源として使用することも、光源としてレーザ光を直接出力することもできる。
半導体レーザの開発は1960年代に始まり、現在はさまざまな業界で広く使用されています。そのコンパクトな構造、優れたビーム品質、長寿命および安定した性能により、通信、材料加工および製造、軍事および医療の分野で大きな成果を上げました。それはまさにレーザー機器の幅広い応用分野とそれに関わる多くの産業のためであり、半導体レーザーの市場は非常に大きいです。 OFweek業界調査のデータによると、2017年の半導体レーザーの市場規模は53.1億米ドルに達し、前年比15%の成長率で、レーザーの市場シェア全体の40%を占めています。


半導体技術の継続的な発展により、市場の需要は着実に伸びています。半導体レーザ用途の分野もまた絶えず変化している。初期の小電力機器から現在の高電力機器へと、半導体レーザもまたいくつかの光加工分野から重加工分野へと移行してきた。
1980年代には早くも、半導体レーザーは光学的記憶装置およびいくつかのニッチ用途にのみ使用されていた。当時、光ストレージは半導体レーザー業界で最初の大規模アプリケーションでした。半導体レーザ技術の絶え間ない革新は、デジタル多用途ディスク(DVD)およびブルーレイディスク(BD)などの光記憶技術の開発を促進してきた。 1990年代には、光ネットワークが半導体レーザーの主要な戦場となりました。 1990年代後半、半導体レーザーは通信ネットワークの主要な加工および製造装置になりました。
現在、半導体レーザの最大の用途は、ファイバレーザおよび固体レーザ用のポンプ光源としての用途である。半導体レーザをファイバレーザの励起光源として使用する場合、基本的にポンプシステムの構造を単純化することができ、単位出力を増加させることによってポンプ出力レベルを改善することができる。ファイバレーザおよび固体レーザはますます高い出力電力要件を有するので、より高い要求が半導体ポンプ源の電力に対して課される。
従来の半導体レーザは、ビーム品質における制限のために金属切断に直接使用することが困難である。近年、半導体結合技術の進歩および新しいビーム結合技術の漸進的な成熟により、数キロワット以上のファイバの出力を有する半導体レーザは、ビーム品質を切断するという要件を満たすことができる。さらに、半導体レーザの波長の多様性のために、短波長の半導体レーザの波長はアルミニウムの最大波長吸収に非常に近い。それ故、自動車産業において、高出力半導体レーザーはアルミニウム自動車車体の溶接に非常に適している。現在、2KWと6KWの間のレーザ出力パワーを有する半導体レーザが自動車産業において広く使用されてきた。





材料の直接加工の分野では、半導体レーザビームの品質はファイバレーザを超えることは困難である。しかしながら、半導体レーザは薄板はんだ付けおよび切断用途に非常に適している。高出力半導体レーザの開発は、多くの重要な用途を可能にした。これらのレーザーは多くの伝統的な技術に取って代わり、私たちに多くの新製品をもたらしました。
概要:一般的に、技術の継続的な発展により、半導体レーザーの応用分野は絶えず変化しており、これらの変化はまだ起こっています。一般に、半導体レーザは、現在の市場の要求を満たすために、より短い発光波長およびより高い送信電力の方向に発展している。

750nm 1500mW NIR 高出力半導体レーザー

750nm 近赤外カスタマイズ レーザーシステム
調節可能な0〜1500mWの出力パワー
CWとTTLの変調
カスタマイズされた条件:20 cmのレーザースポットが一最小さいです



750 nmの空間光レーザーは、750 nmのマルチモードレーザーチューブを使用して製造され、スポットパターンは正方形です。このレーザーは温度制御システムを備えているため、レーザーの使用環境温度が低くなり、レーザー出力の安定性が向上します。

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1月15日火曜日

532nmレーザー & 520nmレーザー

532 nmと520 nmの波長はどちらも緑色のレーザー光源です。520nmのレーザーは少し草が茂った緑色です。
しかし、2つのレーザーの照射原理は完全に異なります。
532nmはdpssで、内部はレーザークリスタルで照らされています。
520nmは半導体レーザー、中はレーザーダイオードです。
詳細な製品パラメータについては、当社のWebサイトをご覧ください。 www.civillasers.com

2019年1月3日木曜日

専門ラボ高出力 レーザー光源 980nm 45W

このビデオはCivilLaserからのものです、それは赤外線レーザーシステムです、波長は980nmです、出力電力は45000mWです。 それは最も強力な目に見えないラボレーザーシステムです。 今それをチェックしましょう。