2022年7月1日金曜日

18000mW 青色レーザーシステム 455nm ダイオードレーザー

これは高出力半導体レーザーシステムです。 その波長は455nm、出力パワーはs18Wです。レーザーヘッドにはヒートシンクが装備されています。ヒートシンクには3つの冷却ファンがあり、高出力レーザーの連続動作時間を効果的に延長できます。冷却ファン用のレーザーヘッドに近いデータケーブルの側面に小さな電源インターフェイスがあります。また、ロッククリスタルヘッドは引き出せません。外部信号Mod入力、CW動作モードで接続する必要はありません。

電流調整によるパワー可変レーザーです。 「Adjustor」ノブを時計回りに回して電流を調整します。電流が最小動作電流を超えると、レーザーインジケーターが緑色に変わり、この時点でレーザー出力があります。 「Adjustor」は時計回りに最後まで回転します。これは、レーザーの最大動作電流と最大出力です。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。





安全上の注意:

高出力レーザーを操作するときは、レーザー保護眼鏡を着用してください。人間の目や皮膚にレーザー光を照射することは禁じられています。




2022年6月15日水曜日

1655nm IR ファイバーレーザー光源 CW/TTL/アナログ変調

 これは1655nmの長波長IRレーザーです。 1655nmは一般的に使用される波長ではなく、1655nmチップで製造されたレーザーのスペクトル幅は比較的大きいです。 1655nmレーザーは赤外線不可視光であり、赤外線感光フィルムに弱点が見られます。これはファイバー結合レーザーであり、ファイバーはプラグ可能であり、レーザーヘッドはSMA905インターフェースを備えています。 ファイバー端のレーザー出力を確認してください。


レーザー出力は、電流を調整することで調整できます。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ーが緑色に変わり、この時点でレーザー出力があります。 「Adjustor」は時計回りに最後まで回転します。これは、レーザーの最大動作電流と最大出力です。


1655nmレーザーテストのスペクトログラム。





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。




2022年5月31日火曜日

24W高出力レーザー光源445nm青色レーザービーム

これは445nm24W高出力半導体レーザーです。 電源装置には、現在の動作電流を表示できるLEDディスプレイがあります。 「Adjustor」ノブは、出力電力を制御するために電流を調整するために使用されます。 レーザー電源の背面には、CW、TTL、アナログの3つの動作モードから選択できます。

 

レーザー操作のデモンストレーション:
AC電源コードを接続します。 作業モードをCW、連続照明モードにスライドします。 レーザーヘッドとレーザー電源を接続します。
キーを挿入します。 電源スイッチを入れると、赤いボタンがONになります。 次に、レーザー制御キーをオンにすると、キーがオンになります。 ノブアジャスターを回して、レーザー出力を適切なサイズに調整します。
レーザーヘッドはヒートシンクを追加するようにカスタマイズでき、ファイバーカップリングもカスタム追加できます。




重要なリマインダー:
人体、特に眼にレーザー光を照射することは固く禁じられています。 動作中はレーザー保護メガネを着用する必要があります。 この24W高出力レーザー、反射光は人の目にも害を及ぼす可能性があります。




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。



2022年4月29日金曜日

FPおよびDFBレーザーについて

 最近、多くの同僚が、顧客はFPレーザーとDFBレーザーの技術的知識、およびそれらの違いについてもっと知る必要があると報告しました。お客様にわかりやすく説明するために、FPおよびDFBレーザーの知識を簡単に要約します。

FPレーザー

FP(Fabry-perot)レーザーは、FPキャビティを共振キャビティとして使用してマルチ縦モードコヒーレント光を放射する半導体発光デバイスです。 FPレーザーは、主に低速および短距離の伝送に使用されます。たとえば、伝送距離は通常20キロメートル以内で、速度は通常1.25G以内です。 FPには、1310nm/1550nmの2つの波長があります。

市場には、コストを削減するためにFPデバイスを使用してギガビット40kmモジュールを製造しているメーカーもあります。対応する伝送距離を達成するために、伝送される光パワーを増加させる必要があります。長期の作業により、製品の製品を事前に経年劣化させ、使用を短縮します。生活。エンジニアの提案によると、1.25G 40kmデュアルファイバー光モジュールは、DFBデバイスを適用する方が安全です。

FPレーザー性能パラメーター:

1)動作波長:レーザーによって放出されるスペクトルの中心波長。

2)スペクトル幅:マルチ縦モードレーザーの二乗平均平方根スペクトル幅。

3)しきい値電流:デバイスの動作電流がしきい値電流を超えると、レーザーは良好なコヒーレンスでレーザーを放射します。

4)出力光パワー:レーザー出力ポートから放出される光パワー。

その典型的なパラメータを以下の表に示します。

DFBレーザー

DFBレーザーは、FPレーザーに基づくグレーティング光学フィルターデバイスを使用するため、デバイスには縦モード出力が1つだけあります。 DFB(分散フィードバックレーザー)は通常、1310nmと1550nmの2つの波長を使用し、これらは冷却と非冷却に分けられます。これらは主に高速中長距離伝送に使用され、伝送距離は一般に40キロメートル以上です。

DFBレーザー性能パラメーター:

1)動作波長:レーザーによって放出されるスペクトルの中心波長。

2)サイドモード抑制比:最大サイドモードに対するレーザーのメインモードのパワー比。

3)-20dBスペクトル幅:スペクトル幅は、レーザー出力スペクトルの最高点から20dB減少します。

4)しきい値電流:デバイスの動作電流がしきい値電流を超えると、レーザーは良好なコヒーレンスでレーザーを放射します。

5)出力光パワー:レーザー出力ポートから放出される光パワー。

その典型的なパラメータを以下の表に示します。


上記の表からわかるように、FPレーザーとDFBレーザーの主な違いは、スペクトル幅の違いです。 DFBレーザーのスペクトル幅は一般に狭く、分散型負帰還の単一縦モードです。 FPレーザーのスペクトル幅は比較的広く、マルチ縦モードレーザーです。 また、動作波長、しきい値電流、順方向電圧も異なります。

読んでくれてありがとう! これらの共有がFPおよびDFBレーザーへの洞察を与えることを願っています! CivilLasersは、同じ業界のエリートが一緒に議論することを歓迎します。また、貴重な洞察と提案を提供し、あなたと一緒に進歩することを望んでいます。




2022年4月26日火曜日

ファイバー結合によるキセノン光源UV照射

ほとんどの光化学実験では、太陽光をシミュレートする必要があります。 私たちのキセノン光源は太陽光に似たスペクトルを持ち、出力波長範囲は200〜2200nmです。 キセノンランプシステムは、連続的な波長分布を備えた高出力のフルバンド光源です。 輸入されたキセノンランプ電球と最先端のモジュール冷却技術を使用して、光エネルギーの集中的かつ安定した出力を確保します。 高効率のカップリングSMA905インターフェース出力は、テストでの光の効果的な使用に便利です。  

CivilLasersのキセノン光源は、スペクトル応用分析、光触媒、水生水素の光分解、光化学触媒、光化学合成、汚染物質の光分解、水質汚染処理、生物照明、光検出、さまざまな種類の可視光加速実験、紫外線帯で広く使用されています 加速実験および他の研究分野