2019年11月19日火曜日
520nm 2W 緑色固体レーザー 出力パワー調整可能
520nmの緑色レーザーシステムです。 0〜2Wのレーザー出力は、電流調整器により調整可能です。 連続作業とTTL /アナログ変調をサポートしています。 一緒に3作業モード。 レーザーの安定性は非常に良好です。
2019年1月3日木曜日
専門ラボ高出力 レーザー光源 980nm 45W
2018年12月13日木曜日
2018年12月6日木曜日
CivilLaser 825nm 830nm ファイバ結合レーザ
【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)
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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)
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【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)
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
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。
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。
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。
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2018年6月27日水曜日
980nmファイバ結合レーザ コリメータ付き
このレーザーはCivilLaser製で、980nm赤外線ファイバー結合レーザーで、出力パワーは0〜最大3000mWまで調整可能です。 このレーザーはファイバーチューブを結合し、焦点調整可能なコリメーターをファイバーインターフェースに追加します。
2018年5月22日火曜日
445nm 6w 青色レーザ CW & 変調モード TTL Analog 3 in 1デモ
これは、調整可能な電源を備えた445nm 6W 高出力固体レーザ。 このレーザーはCivilLaserからのものです。 電流を調整することによりレーザー出力を調整することができます。 カスタマイズされたラボレーザーシステムで、レーザーの波長、出力パワーはカスタマイズ可能です。 レーザーにはCW、TTL、アナログの3つのモードがあります。 CW TTLアナログ・モードを示します。それをチェックしよう:
2018年2月24日土曜日
玉川大ら,従来の量子受信機がレーザー識別に不適と示唆
玉川大学と愛知県立大学は,従来の量子受信機(逐次型受信機)に対する新たな性能解析法を確立し,この受信機ではレーザー光の識別において必ずしも最適性能を達成できないことを明らかにした。
レーザー光を用いた光通信・光計測技術は,インターネットや産業・医療を始めとした様々な分野に活用され,私達の生活基盤を支えている。今後,光通信の大容量化や光センサーの高感度化をさらに高いレベルで実現することが要求されており,この要求に応えるためには微弱な光をできるだけ精度良く識別できる受信機が必要になる。
微弱光では量子雑音と呼ばれる雑音が支配的になることが知られており,量子雑音を抑制することが可能な受信機として量子受信機が提案されている。これまでに,逐次的に光検出を行なうタイプの量子受信機(逐次型受信機)について数多くの研究が行なわれ,古典的な受信機よりも高い識別性能が得られることが原理実験により確認されてきた。
しかし,レーザー光の場合に識別性能が最も高い量子受信機(最適量子受信機)を逐次型受信機で実現できるか否かは長年の未解決問題だった。
今回,逐次型受信機の識別性能を解析するための新しい理論を確立することに成功した。また,この理論を用いてレーザー光に対する解析を行なうことで,逐次型受信機では最適量子受信機を実現できない場合があることを解明した。
これにより,限界性能を実現するためには新しいアプローチによる量子受信機が必要であることが明らかになったとしている。 www.civillasers.com
レーザー光を用いた光通信・光計測技術は,インターネットや産業・医療を始めとした様々な分野に活用され,私達の生活基盤を支えている。今後,光通信の大容量化や光センサーの高感度化をさらに高いレベルで実現することが要求されており,この要求に応えるためには微弱な光をできるだけ精度良く識別できる受信機が必要になる。
微弱光では量子雑音と呼ばれる雑音が支配的になることが知られており,量子雑音を抑制することが可能な受信機として量子受信機が提案されている。これまでに,逐次的に光検出を行なうタイプの量子受信機(逐次型受信機)について数多くの研究が行なわれ,古典的な受信機よりも高い識別性能が得られることが原理実験により確認されてきた。
しかし,レーザー光の場合に識別性能が最も高い量子受信機(最適量子受信機)を逐次型受信機で実現できるか否かは長年の未解決問題だった。
今回,逐次型受信機の識別性能を解析するための新しい理論を確立することに成功した。また,この理論を用いてレーザー光に対する解析を行なうことで,逐次型受信機では最適量子受信機を実現できない場合があることを解明した。
これにより,限界性能を実現するためには新しいアプローチによる量子受信機が必要であることが明らかになったとしている。 www.civillasers.com
2018年1月18日木曜日
阪大,青色レーザーによるSLM方式積層装置を開発 ─純銅の高精細造形に成功
大阪大学接合科学研究所・教授の塚本雅裕氏らの研究グループは,青色半導体レーザーの高輝度化によって,純銅を積層造形できる3Dプリンターを開発した。
この開発は,新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のプロジェクト「高輝度・高効率次世代レーザー技術開発/次世代レーザー及び加工の共通基盤技術開発/レーザー加工プラットフォームの構築/高輝度青色半導体レーザー及び加工技術の開発」の一環として取り組んでいるもので,今回の成果は島津製作所との共同で,日亜化学工業と村谷機械製作所の協力も受けて実現した。
今回開発したのは,出力100W・波長450nmの青色半導体レーザーを搭載したSLM(Selective Laser Melting)方式の3Dプリンターで,コア径が100μmの光ファイバーを用い,青色半導体レーザーデバイスからの出力光を空間・偏光結合することによって高輝度化を達成した。これにより,直径100μmのスポットに集光できることから,純銅粉末を溶融するのに必要な100 Wの出力でレーザー光のパワー密度を1.3×106 W/cm2を実現した。
この装置を用いて実際に純銅の積層造形を行ない,直径9 mm・高さ9 mmの造形サンプルを作製した。塚本氏によると,この3Dプリンター造形による一層当たりの厚さは約100μmという。純銅材料以外に適用可能な材料としては,金粉末でも可能としている。
塚本氏ら研究グループでは,造形ヘッドから粉末供給しながらレーザー照射によって造形するという研究開発にも取り組んでいるが,この方式の一つであるLMD(Laser Metal Deposition)方式に比べて,SLM方式では,複雑な形状造形の精度面で優れるとする。これにより,純銅ヒートシンクなどといった複雑な構造の流路を持つ造形応用も期待できると見ている。
また,今回装置の低コスト化をにらみ,ガルバノミラーを使用せず,集光ヘッドを直接稼働させる機構とした。塚本氏によると,造形スピードに関しては現在評価中としている。
今後の開発について,塚本氏は「今年度中にも青色半導体レーザーの出力を200 Wにする」とコメントし,その実現を波長多重結合によって可能としている。
近年,青色半導体レーザーによる加工応用が注目されており,産業化への期待が高まっている。課題はコストとレーザーの高出力化だが,市場は航空・宇宙・自動車など高付加価値分野から立ち上がるものと考えられる。実用展開に向けた今後の開発動向には目が離せない。
この開発は,新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のプロジェクト「高輝度・高効率次世代レーザー技術開発/次世代レーザー及び加工の共通基盤技術開発/レーザー加工プラットフォームの構築/高輝度青色半導体レーザー及び加工技術の開発」の一環として取り組んでいるもので,今回の成果は島津製作所との共同で,日亜化学工業と村谷機械製作所の協力も受けて実現した。
今回開発したのは,出力100W・波長450nmの青色半導体レーザーを搭載したSLM(Selective Laser Melting)方式の3Dプリンターで,コア径が100μmの光ファイバーを用い,青色半導体レーザーデバイスからの出力光を空間・偏光結合することによって高輝度化を達成した。これにより,直径100μmのスポットに集光できることから,純銅粉末を溶融するのに必要な100 Wの出力でレーザー光のパワー密度を1.3×106 W/cm2を実現した。
この装置を用いて実際に純銅の積層造形を行ない,直径9 mm・高さ9 mmの造形サンプルを作製した。塚本氏によると,この3Dプリンター造形による一層当たりの厚さは約100μmという。純銅材料以外に適用可能な材料としては,金粉末でも可能としている。
塚本氏ら研究グループでは,造形ヘッドから粉末供給しながらレーザー照射によって造形するという研究開発にも取り組んでいるが,この方式の一つであるLMD(Laser Metal Deposition)方式に比べて,SLM方式では,複雑な形状造形の精度面で優れるとする。これにより,純銅ヒートシンクなどといった複雑な構造の流路を持つ造形応用も期待できると見ている。
また,今回装置の低コスト化をにらみ,ガルバノミラーを使用せず,集光ヘッドを直接稼働させる機構とした。塚本氏によると,造形スピードに関しては現在評価中としている。
今後の開発について,塚本氏は「今年度中にも青色半導体レーザーの出力を200 Wにする」とコメントし,その実現を波長多重結合によって可能としている。
近年,青色半導体レーザーによる加工応用が注目されており,産業化への期待が高まっている。課題はコストとレーザーの高出力化だが,市場は航空・宇宙・自動車など高付加価値分野から立ち上がるものと考えられる。実用展開に向けた今後の開発動向には目が離せない。
2018年1月12日金曜日
589nm 3000mW~4800mW TEM00 高出力 DPSSレーザー —— CivilLaser
589nm DPSSレーザー 出力 3000mW~4800mW TEM00 高出力の安定性
[規格]
波長: 589±2(nm)
出力: 3000mW, 4800mW(can be customized)
横モード:Near TEM00
動作モード:CW
電力の安定性(4時間以上のrms): <3%
予熱時間: <10 minutes
ビーム品質(M2): 3.0~6.0
ビーム発散全角: <2. 0mrad
レーザー直径: <4mm
出光穴高さ: 93.5mm
偏振: >100:1
最適運転温度: 10℃~35℃
変調: TTL on/off, 1Hz-1KHz, 1KHz-10KHz, 10KHz-30KHz; and Analog modulation option
電源: (90-264VAC) PSU-W-LED or PSU-W-FDA
使用寿命: 10,000 hrs
保証期間: 1year
納期|Lead Time: 3~10 workingdays! Custom product available
[規格]
波長: 589±2(nm)
出力: 3000mW, 4800mW(can be customized)
横モード:Near TEM00
動作モード:CW
電力の安定性(4時間以上のrms): <3%
予熱時間: <10 minutes
ビーム品質(M2): 3.0~6.0
ビーム発散全角: <2. 0mrad
レーザー直径: <4mm
出光穴高さ: 93.5mm
偏振: >100:1
最適運転温度: 10℃~35℃
変調: TTL on/off, 1Hz-1KHz, 1KHz-10KHz, 10KHz-30KHz; and Analog modulation option
電源: (90-264VAC) PSU-W-LED or PSU-W-FDA
使用寿命: 10,000 hrs
保証期間: 1year
納期|Lead Time: 3~10 workingdays! Custom product available
2018年1月10日水曜日
レーザーの安全基準
低出力のレーザーであっても、直視すると失明の危険がある。
国際電気標準会議(International Electoro-technical Commission、IEC)の60825-1「レーザー機器及びその使用者のための安全指針」によって、出力やレーザー光線の波長等によってレーザー機器はクラス分けされている。
日本の「レーザ製品の安全基準(JIS C6802)」はIEC60825-1に準拠したものである。
レーザー機器を製造する業者は、クラス2以上のレーザー機器に警告ラベルを貼り付けることが、クラス4のレーザー機器には、緊急停止スイッチやインターロック回路の装備が義務付けられている。 www.lucklaser.jp
国際電気標準会議(International Electoro-technical Commission、IEC)の60825-1「レーザー機器及びその使用者のための安全指針」によって、出力やレーザー光線の波長等によってレーザー機器はクラス分けされている。
日本の「レーザ製品の安全基準(JIS C6802)」はIEC60825-1に準拠したものである。
レーザー機器を製造する業者は、クラス2以上のレーザー機器に警告ラベルを貼り付けることが、クラス4のレーザー機器には、緊急停止スイッチやインターロック回路の装備が義務付けられている。 www.lucklaser.jp
| クラス | 危険の程度 | 警告ラベル義務 |
| Class1 | 人体に障害を与えない低出力(おおむね0.39μW以下)のもの。 特別な安全対策は不要。双眼鏡等の光学機器を用いても安全である。 レーザープリンタ、CD、DVD等が該当。 | 不要 |
| Class2 | 可視光(波長400nm〜700nm)で、人体の防御反応(まばたき)により障害を回避し得る程度の出力(約1mW)以下のもの。 プレゼン用のレーザーポインタ等が該当。 | 必要 |
| Class3A | 放射レベルがクラス2の出力の5倍以下(おおむね5mW以下)のもの。 人体の防御反応(まばたき)により障害を回避可能。 ただし、光学機器を使用して直接ビームを観察することは危険。 | 必要 |
| Class3B | 直接または鏡面反射によってレーザー光が眼に入射すると、眼の障害に至る危険がある。 ただし、拡散反射による入射では障害を生じる可能性はない。 出力は約0.5W以下。 | 必要 |
| Class4 | 拡散反射によるレーザー光線の照射でも眼に障害が発生する。 皮膚障害(やけど)や火災発生の危険もある。出力は約0.5W以上。 溶接・機械加工用の工業用レーザーの多くが該当。 | 必要 |
2018年1月9日火曜日
固体レーザー そして 半導体レーザ
固体レーザー
固体は液体や気体に比べて密度が高い、つまり単位体積中により多くの原子が詰まっていることになる。
このため固体レーザーは単位体積あたりのレーザー出力は大きい。したがって、固体レーザーは小型であっても大出力を得ることができる。
YAGレーザーが固体レーザーの代表である。YAGレーザーは出力が大きいため、レーザー加工・レーザー溶接の分野で利用されている。
この分野では、その他にCO2レーザー(気体レーザー)が利用されている。
固体レーザーを連続して使用すると、レーザー媒質に熱がこもる。
この熱でレーザー媒質が膨張し、レンズとしての作用を持ちレーザー光路に悪影響を与える場合がある。これをレンズ効果という。
ガラスは熱伝導が悪い。このため、ガラスをレーザー媒質として使用した場合、レンズ効果の影響を特に受けやすくなる。
半導体レーザ
半導体は固体の一種であるが、レーザー技術の分野では固体とは別に分類されている。
Ⅲ-Ⅴ族半導体を利用したものと、Ⅳ-Ⅵ族半導体を用いたものに大別される。
どちらも、小型、高効率であるが、Ⅲ-Ⅴ族半導体の技術が先行している。
光通信、CD、DVD、レーザープリンタ等に利用されている。
半導体のPN接合部に順方向電圧を与え、電子とホール(正孔)を注入することによって、反転分布状態を得る。
www.civillasers.com
固体は液体や気体に比べて密度が高い、つまり単位体積中により多くの原子が詰まっていることになる。
このため固体レーザーは単位体積あたりのレーザー出力は大きい。したがって、固体レーザーは小型であっても大出力を得ることができる。
YAGレーザーが固体レーザーの代表である。YAGレーザーは出力が大きいため、レーザー加工・レーザー溶接の分野で利用されている。
この分野では、その他にCO2レーザー(気体レーザー)が利用されている。
固体レーザーを連続して使用すると、レーザー媒質に熱がこもる。
この熱でレーザー媒質が膨張し、レンズとしての作用を持ちレーザー光路に悪影響を与える場合がある。これをレンズ効果という。
ガラスは熱伝導が悪い。このため、ガラスをレーザー媒質として使用した場合、レンズ効果の影響を特に受けやすくなる。
半導体レーザ
半導体は固体の一種であるが、レーザー技術の分野では固体とは別に分類されている。
Ⅲ-Ⅴ族半導体を利用したものと、Ⅳ-Ⅵ族半導体を用いたものに大別される。
どちらも、小型、高効率であるが、Ⅲ-Ⅴ族半導体の技術が先行している。
光通信、CD、DVD、レーザープリンタ等に利用されている。
半導体のPN接合部に順方向電圧を与え、電子とホール(正孔)を注入することによって、反転分布状態を得る。
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2018年1月3日水曜日
レーザー不凍液の冬の注意事項
親愛なるCivilLaserレーザーユーザー:
こんにちは! 冬の到来を考慮すると、全国の多くの都市の気温がゼロ点を下回っており、私たちは厳粛にユーザーに思い出させます。
機器の不凍液対策:
1.レーザ装置は、5℃以上の周囲温度で動作することが保証されている必要があります。 休日中、装置の周囲温度が5℃を超えることが保証されている場合、レーザー装置は特別な保護を必要とせず、装置をオフにすることができます。
2.周囲温度が5℃を下回る場合は、低温によるレーザー、ウォータークーラー、外光路の凍結を防ぐために、レーザーと水冷装置から水を排出して、長期間のシャットダウンと生産停止を招きます。
3.水の温度が必要な温度に達した後に動作するように水冷式機械装置内の機器を操作してください、結露が発生した場合、デバイス、速やかにクリーンアップするようにしてください。
通知がここに与えられた、天候を凍結時のレーザー機器と凍結防止作業の安全性を確保するために必要な措置を講じてください。
こんにちは! 冬の到来を考慮すると、全国の多くの都市の気温がゼロ点を下回っており、私たちは厳粛にユーザーに思い出させます。
機器の不凍液対策:
1.レーザ装置は、5℃以上の周囲温度で動作することが保証されている必要があります。 休日中、装置の周囲温度が5℃を超えることが保証されている場合、レーザー装置は特別な保護を必要とせず、装置をオフにすることができます。
2.周囲温度が5℃を下回る場合は、低温によるレーザー、ウォータークーラー、外光路の凍結を防ぐために、レーザーと水冷装置から水を排出して、長期間のシャットダウンと生産停止を招きます。
3.水の温度が必要な温度に達した後に動作するように水冷式機械装置内の機器を操作してください、結露が発生した場合、デバイス、速やかにクリーンアップするようにしてください。
通知がここに与えられた、天候を凍結時のレーザー機器と凍結防止作業の安全性を確保するために必要な措置を講じてください。
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