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。










1550nm 2.64kHz 狭線幅レーザー PM ファイバー出力

これは、1550nm 200mWの狭線幅レーザー光源です。 出力光ファイバーはSM/PMで利用可能ですが、ここではPM光ファイバーです。 また、レーザーに固定されており、差し込むことはできません。 光ファイバーインターフェースと長さはカスタマイズ可能です。

 

ビデオでデモしているのは、1550nm 200mW 2.64kHzの狭線幅ファイバーレーザーです。

レーザー出力パワーはボタンで調整でき、調整範囲は10%〜100%、調整精度は1mWです。 動作温度は微調整でき、レーザー波長に影響を与える可能性があります。 調整精度は0.01℃です。 レーザーはソフトウェアを通じて制御することもでき、レーザーのインターフェイスは RS2023 です。

単一周波数狭線幅ファイバーレーザーは、希土類ドープファイバーDFBレーザーキャビティ構造を採用し、波長1550nmの出力単一縦モードレーザー、スペクトル線幅は3kHz未満、出力スペクトルサイドモード抑制比は60dBを超え、モジュールまたはデスクトップパッケージを提供できます。 分散型 センシングなどの用途に最適なレーザー光源。

1550nm狭線幅レーザーのパラメータ表。


スペクトルチャートとパワー安定性テストチャート。


線幅テストレポート。


動作温度は微調整でき、レーザー波長に影響を与える可能性があります。



940nm 30W ソフトウェア制御ファイバーレーザー

今日私たちの研究室で展示されているものはソフトウェアで制御できます。 これは、コンピュータ上で出力電力を制御できることを意味します。 このレーザーの最大出力は30Wであり、操作するときは赤外線レーザー保護メガネを着用する必要があります。

 

ビデオに示されているのは、940nm 赤外線ファイバー結合レーザー モジュールです。 最大出力は30Wで、冷却ファンを2基内蔵している。

まず、レーザーモジュールの各インジケータライトとその意味を紹介します。

12V電源を接続すると、PWR(電源)インジケーターライトが点灯します。 ACT(アクティブ)はレーザーのON/OFFスイッチです。 ON状態ではインジケーターライトが点灯します。 アクティブ ON 状態の場合、LASER インジケーター ライトも点灯し、レーザー出力があることを示します。

レーザーをオンにし、ソフトウェアを介して動作電流を設定し、現在のレーザー出力パワーを表示します。



以下は、今日テストしたいくつかのデータセットです。
動作電流を 500mA、レーザー出力を 194mW に設定すると、レーザー スポットが赤外線観察カードに表示されます。
電流は2000mAに設定され、レーザー出力は 5W に近くなります。 レーザーがスポンジに当たると直接白煙が出ます。
電流は6000mAに設定され、レーザー出力は 15W を超えます。 レーザーが段ボールに照射されると、すぐに発火する可能性があります。

制御ソフトウェアへのインターフェース。


940nmレーザーのパラメータテーブルとスペクトル図。



動作電流とレーザー出力の関係。

2024年1月5日金曜日

1550nm 5W IR 不可視レーザー SM ファイバー出力

私たちの研究室が今日実証したのは、1550nm 37dBm IR レーザー結合シングルモード光ファイバー出力です。 これはデスクトップレーザーであり、出力パワーはパネル上のボタンから直接調整できます。 出力電力は0.5〜5Wの調整範囲で調整可能です。 調整精度は1mWです。 レーザーはソフトウェアからも制御でき、通信インターフェースはRS232です。

 1550nmは赤外不可視光であり、赤外センサープレートで光点を観察することができます。 ここで設定されているのはシングルモードファイバであり、偏波保持ファイバはカスタマイズ可能です。 ここでの線幅は3.7MHzですが、1MHzの線幅はカスタマイズ可能です。

 

このレーザーはDFBタイプのレーザーチップを採用し、高出力利得光路モジュールと連携して、単一波長高出力レーザーのシングルモードファイバー出力を実現します。 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、レーザーの安全かつ安定した動作が保証され、スペクトルとパワーが長期間安定した状態に保たれます。 モジュラーパッケージはコンパクトな構造をしているため、ユーザーシステムの統合に便利で、エンジニアリングアプリケーションにより適しています。



使用説明:
電源スイッチはレーザーの背面にあります。LCD パネルにはレーザー出力パワーが表示されます。 キーをONにするとレーザーが作動し、アクティブインジケーターが点灯します。
左右のボタンを使用して、調整する数値の位置 (単位、十、百、千) を選択します。 上下ボタンで値を調整し。
ます。 中央のボタンは確認キーです。

これらは、レーザーの主要パラメータ、スペクトル図、出力安定性テスト、線幅テストの結果を含むレーザーテストレポートです。









2023年11月8日水曜日

395nm 2W UV ダイオードレーザー結合光ファイバー出力

今回は395nm 2000mWの紫外線レーザーをテストしました。 今すぐ確認してみましょう。

 

ビデオからわかるように、これは光ファイバー結合デバイスであり、マルチモード ファイバーであり、ファイバーは差し込み可能です。 結合する光ファイバーはカスタマイズ可能です。 今回使用したのは100μm、長さ2m、インターフェースはFC/PCです。 インターフェイスにバックルがあります。 光ファイバを取り付ける際は、光ファイバをバックルに差し込んで締めてください。

このレーザーモジュールは底部にラジエーターを備えており、ラジエーターには2つの冷却ファンが含まれています。


レーザーが動作しているときは、レーザー電源に動作電流が表示され、ボタンを回転させることでレーザー出力を調整できます。395nmは近紫外レーザーであり、遮光板上に弱い青紫色の光点が見られます。






2023年11月3日金曜日

CバンドMicro ASEブロードバンド光源

 今回は小型ASE帯域幅光源について話します。これはCバンド20mWマイクロASE光源で、サイズは50*50*15mmです。 出力電力10mW〜50mWはカスタマイズ可能です。

レーザーをオンにすると、緑色のインジケーターライトが点灯します。 そして、ASE が動作し始め、1528 ~ 1563nm 帯域の不可視光が出力されます。



この光源は、C バンドをカバーする平坦なスペクトルを出力し、中程度の出力パワーを備えています。 同時に、独自の小型設計と小型パッケージにより、現時点で最小の ASE 広帯域光源となり、狭い空間条件でのアプリケーションに非常に適しています。



ASE の出荷時には、耐衝撃梱包を使用します。








2023年11月1日水曜日

30dBm YDFA PM ファイバーレーザー光源 ベンチトップ

下のビデオでは、 高出力偏波保持イッテルビウムドープ光増幅器です。 ソフトウェア制御機能はカスタマイズ可能で、RS232 インターフェイス経由でコンピュータに接続できます。 デフォルトはボタンコントロールです。 動作電流または出力電力はボタンで調整できます。 ACC と APC の両方の動作モードをサポートします。 APC モードでは、出力パワーを調整できます。 ACCモードでは、動作電流を調整できます。



イッテルビウムドープファイバ増幅器(YDFA)は、イッテルビウムドープファイバを半導体レーザーで励起することで利得を生成し、1030~1100nm帯のレーザー信号を増幅するために使用されます。 PM980 偏波保持ファイバー出力は、出力パワーを連続的に調整可能で、高利得と低ノイズという利点があります。 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 パネルのボタンを通じてポンプ電流と出力電力を調整できます。 ユーザーのシステム統合に便利な、よりコンパクトなモジュール式 YDFA も用意されています。 デスクトップ YDFA とモジュラー YDFA は両方とも、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。

光通信、光センシングなどの分野で広く使用されています。