Hai điốt Laser gắn F có bước sóng ổn định mới với công nghệ FAC

Jun 12, 2025

Để lại lời nhắn

 
10W 808nm F-Mount Laser
Ổn định bước sóng điốt laser gắn trên 3W 808nm F

Diode laser 3W 808nm F Mount của chúng tôi có tính năng ổn định bước sóng tuyệt vời, đảm bảo độ lệch bước sóng tối thiểu để có hiệu suất ổn định và đáng tin cậy trong các ứng dụng chính xác. Với đầu ra bước sóng ổn định, nó mang lại tính nhất quán vượt trội trong các điều kiện hoạt động và nhiệt độ khác nhau.

Được trang bị thấu kính Chuẩn trực trục nhanh (FAC), đi-ốt laser này mang lại cấu hình chùm tia tuyến tính chuẩn trực-tốt, nâng cao hiệu quả ghép nối và cải thiện chất lượng chùm tia cho các hệ thống và quang học phía sau.

Lý tưởng cho các ứng dụng trong thiết bị y tế, xử lý công nghiệp và nghiên cứu khoa học, điốt laser F Mount 3W 808nm này kết hợp khả năng điều khiển bước sóng ổn định với khả năng định hình chùm tia được tối ưu hóa để vận hành hiệu quả và đáng tin cậy.

Các tính năng chính:

  • Công suất đầu ra: 3 Watt phát tia laze sóng-liên tục (CW) ở bước sóng 808nm
  • Ổn định bước sóng: Duy trì đầu ra bước sóng nhất quán trong điều kiện nhiệt độ và môi trường hoạt động thay đổi, đảm bảo độ chính xác
  • FAC (Chuẩn trực trục nhanh): Tạo ra chùm tia tuyến tính,{0}}chuẩn trực tốt với độ phân kỳ giảm để nâng cao hiệu quả ghép nối
  • Gói lắp F: Vỏ chắc chắn và được tiêu chuẩn hóa để dễ dàng lắp đặt và ổn định cơ học
  • Tuổi thọ cao và độ tin cậy: Được chế tạo bằng vật liệu bán dẫn chất lượng cao-và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài-

 

Ứng dụng điển hình:

  • Thiết bị y tế: Được sử dụng rộng rãi trong trị liệu bằng ánh sáng, phẫu thuật laser và chẩn đoán y tế trong đó cần có nguồn laser ổn định, đáng tin cậy
  • Gia công công nghiệp: Thích hợp cho xử lý vật liệu như hàn, cắt và đánh dấu bằng laser đòi hỏi công suất laser và điều khiển chùm tia chính xác
  • Nghiên cứu khoa học: Lý tưởng cho các thí nghiệm và thiết bị đo đạc trong phòng thí nghiệm nơi bước sóng và chất lượng chùm tia ổn định ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm
  • Bơm quang: Được sử dụng làm nguồn bơm cho laser sợi quang và bộ khuếch đại do chất lượng chùm tia và đầu ra ổn định
  • Cảm biến và Đo lường: Được sử dụng trong các cảm biến quang học và thiết bị đo lường yêu cầu cấu hình chùm tia và bước sóng ổn định để có dữ liệu chính xác
  • Tóm lại, Điốt Laser gắn F 3W 808nm có tính năng ổn định bước sóng và FAC là nguồn laser linh hoạt,{2}}chất lượng cao được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Sự kết hợp giữa đầu ra bước sóng ổn định, chất lượng chùm tia vượt trội và-đóng gói thân thiện với người dùng khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng laser chính xác.

 

Nguyên lý ổn định bước sóng cho điốt laser:

Bước sóng phát xạ của diode laser bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như nhiệt độ, dòng điện và sự thay đổi trong sản xuất. Ổn định bước sóng nhằm mục đích duy trì bước sóng đầu ra của tia laser trong phạm vi rất hẹp, giảm thiểu độ trôi bước sóng do thay đổi môi trường gây ra. Độ ổn định này rất quan trọng đối với các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và hiệu suất quang học ổn định.

  • Các phương pháp ổn định bước sóng phổ biến:

Kiểm soát nhiệt độ (Bù nhiệt):
Do bước sóng phát xạ thay đổi theo nhiệt độ nên các cảm biến nhiệt độ tích hợp và bộ làm mát nhiệt điện (TEC) được sử dụng để duy trì nhiệt độ hoạt động của laser không đổi. Điều này giúp giữ bước sóng ổn định bất chấp sự biến động nhiệt độ bên ngoài.

Phản hồi khoang bên ngoài:
Việc thêm các thành phần quang học như cách tử nhiễu xạ hoặc bộ lọc bên ngoài diode laser sẽ tạo thành một khoang bên ngoài phản xạ có chọn lọc các bước sóng nhất định. Phản hồi này hạn chế phát laser ở phạm vi bước sóng hẹp, làm giảm độ lệch bước sóng. Những thiết kế như vậy là điển hình trong các laser có băng thông hẹp.

Bước sóng tích hợp-Các phần tử chọn lọc:
Điốt laze có thể kết hợp các cấu trúc chọn lọc-theo bước sóng-chẳng hạn như cách tử Phản hồi phân tán (DFB) hoặc Bộ phản xạ Bragg phân tán (DBR). Những cấu trúc này vốn đã ổn định bước sóng phát xạ bằng cách ưu tiên dao động ở một bước sóng cụ thể.

Thúc đẩy quy định hiện tại và kiểm soát phản hồi:
Dòng điện của tia laser ảnh hưởng đến bước sóng phát xạ. Bạn có thể sử dụng tính năng giám sát và điều chỉnh dòng điện-theo thời gian thực để tinh chỉnh-và ổn định đầu ra bước sóng.

  • Tầm quan trọng của việc ổn định bước sóng:

Cải thiện độ chính xác và khả năng lặp lại của hệ thống:
Việc duy trì bước sóng ổn định đảm bảo các đặc tính quang phổ nhất quán, cần thiết cho các ứng dụng nghiên cứu, truyền thông và đo lường có độ chính xác cao.

Độ tin cậy của sản phẩm được nâng cao:
Bước sóng không ổn định có thể gây ra lỗi hệ thống hoặc làm giảm hiệu suất. Ổn định bước sóng ngăn ngừa những vấn đề này, tăng độ tin cậy.

Hiệu quả ghép nối tốt hơn và ổn định nguồn điện:
Bước sóng ổn định tạo điều kiện ghép nối hiệu quả với sợi quang hoặc các thành phần khác, đảm bảo hiệu suất hệ thống tối ưu.

F-Mount 2
Điốt Laser gắn trên 15W 878nm F với bước sóng ổn định FAC

Điốt Laser gắn F 15W 878nm được thiết kế để mang lại độ chính xác và độ tin cậy cao trong các ứng dụng laser đòi hỏi khắt khe. Với công nghệ ổn định bước sóng tiên tiến, nó duy trì đầu ra có độ ổn định cao với độ lệch bước sóng chỉ ±1nm, đảm bảo độ ổn định vượt trội ngay cả trong điều kiện nhiệt độ dao động và hoạt động lâu dài.

Được tích hợp với thấu kính Chuẩn trực trục nhanh (FAC), đi-ốt laze này mang lại cấu hình chùm tia tuyến tính chất lượng cao-, giảm đáng kể độ phân kỳ của chùm tia và nâng cao hiệu suất ghép. Hình dạng chùm tia tuyến tính khiến nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu điều khiển chùm tia chính xác và phân phối năng lượng tập trung.

Nằm trong gói F Mount chắc chắn, điốt này có khả năng tích hợp dễ dàng, quản lý nhiệt tuyệt vời và hiệu suất cơ học ổn định, giúp nó phù hợp để hoạt động ở công suất cao-liên tục.

 

Đặc trưng:

  • Ổn định bước sóng (± 1nm):
  • Công nghệ ổn định bước sóng tiên tiến đảm bảo tính nhất quán quang phổ tuyệt vời, giảm thiểu độ lệch bước sóng trong quá trình hoạt động và mang lại hiệu suất đáng tin cậy cho các ứng dụng nhạy cảm với bước sóng.
  • Công suất đầu ra cao (15W):
  • Cung cấp công suất sóng-liên tục ổn định lên tới 15 watt, phù hợp cho cả các ứng dụng đòi hỏi-công suất cao và độ chính xác-.
  • FAC (Đối chiếu trục nhanh):
  • Thấu kính FAC tích hợp tạo ra chùm tia tuyến tính,{0}}chuẩn trực tốt, cải thiện đáng kể chất lượng chùm tia, giảm sự phân kỳ và tăng hiệu suất ghép vào sợi quang hoặc hệ thống quang học.
  • Hiệu quả cao:
  • Thiết kế được tối ưu hóa mang lại hiệu suất chuyển đổi điện-sang-quang cao, giảm tải nhiệt và cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống.
  • Chất lượng chùm tia tuyệt vời:
  • Hình dạng chùm tia tuyến tính lý tưởng để lấy nét chính xác, ghép sợi và phân bổ năng lượng đồng đều.
  • Gói ngàm F nhỏ gọn và chắc chắn:
  • Vỏ cơ khí chắc chắn đảm bảo tích hợp dễ dàng, quản lý nhiệt tuyệt vời và hoạt động ổn định-lâu dài trong điều kiện năng lượng-cao liên tục.
  • Hiệu suất đáng tin cậy dưới sự thay đổi nhiệt độ:
  • Đầu ra ổn định ngay cả khi nhiệt độ môi trường hoặc nhiệt độ vận hành thay đổi, giảm nhu cầu hiệu chuẩn lại thường xuyên.
  • Tuổi thọ cao và độ tin cậy cao:
  • Được chế tạo bằng vật liệu bán dẫn chất lượng cao và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo tuổi thọ lâu dài và hiệu suất ổn định.

 

Ứng dụng:

  • Bơm Laser sợi quang:
  • Nguồn bơm lý tưởng cho hệ thống laser sợi quang Yb-pha tạp và khác yêu cầu bước sóng 878nm chính xác để hấp thụ tối ưu và bơm hiệu quả.
  • Xử lý chất bán dẫn:
  • Được sử dụng trong sản xuất vi điện tử cho các quy trình như ủ, thái hạt lựu và liên kết trong đó các thông số laser ổn định là rất quan trọng.
  • Laser y tế và thẩm mỹ:
  • Áp dụng trong phẫu thuật laser, da liễu và điều trị thẩm mỹ nơi độ ổn định cao và đầu ra đáng tin cậy đảm bảo độ chính xác và an toàn điều trị.
  • Nghiên cứu khoa học:
  • Hỗ trợ các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và thiết lập quang học có độ chính xác- cao yêu cầu bước sóng ổn định và công suất quang ổn định.
  • Sản xuất công nghiệp:
  • Thích hợp cho hàn laser, xử lý vật liệu và các ứng dụng hàn chính xác đòi hỏi nguồn laser ổn định và hiệu quả.
  • Quang phổ và cảm biến:
  • Được sử dụng trong các hệ thống quang phổ và cảm biến quang học nơi dung sai bước sóng hẹp và đầu ra ổn định cải thiện độ chính xác phát hiện.

 

Nguyên lý FAC (Chuẩn trực trục nhanh)

FAC là gì?
FAC (Chuẩn trực trục nhanh) là công nghệ định hình chùm tia-được sử dụng để chuẩn trực trục nhanh có độ phân kỳ cao của đầu ra điốt laze. Do điốt laser bán dẫn phát ra các chùm tia có hình elip cao một cách tự nhiên (do các góc phân kỳ khác nhau dọc theo trục nhanh và chậm), FAC giúp điều chỉnh độ phân kỳ của trục nhanh, giúp cho việc ghép, lấy nét hoặc định hình thêm chùm tia trở nên dễ quản lý hơn.

 

Tại sao FAC lại cần thiết?

Điốt laser thường có:

Phân kỳ trục nhanh: ~30 độ –40 độ

Phân kỳ trục chậm: ~8 độ –12 độ

Nếu không có FAC, chùm tia trục nhanh sẽ lan truyền nhanh chóng, khiến cho việc chuẩn trực hoặc lấy nét hiệu quả rất khó khăn.

Thấu kính FAC, thường là thấu kính hình trụ nhỏ, được đặt rất gần với mặt laser (thường<1mm), collimating the fast axis into a parallel beam.

 

Các kiểu định hình FAC

1. FAC tuyến tính (Dầm hình-đường thẳng)

Nguyên tắc:
Thấu kính FAC chỉ chuẩn trực trục nhanh, trong khi trục chậm vẫn phân kỳ tự nhiên hoặc được chuẩn trực riêng biệt. Biên dạng chùm tia thu được là tuyến tính (dạng đường hẹp).

Hình dạng chùm:
Dài và hẹp - về cơ bản là một đường thẳng mảnh.

Thuận lợi:

Hiệu suất ghép rất cao vào lõi sợi quang (đặc biệt đối với laser ghép-sợi quang)

Đơn giản hóa việc định hình chùm tia xuôi dòng

Được ưu tiên cho việc bơm, ghép sợi và các ứng dụng cần dải ánh sáng hẹp

Ứng dụng điển hình:
Bơm sợi, laser y tế, xử lý vật liệu

 

2. FAC vuông (Hình vuông-Hình dạng chùm tia đối xứng)

Nguyên tắc:
Ngoài việc chuẩn trực trục nhanh, trục chậm cũng được định hình (đôi khi sử dụng SAC - Chuẩn trực trục chậm hoặc mảng quang học vi-) để tạo biên dạng chùm tia hình vuông hoặc gần tròn.

Hình dạng chùm:
Điểm đối xứng - hình vuông-giống như hình tròn hoặc gần tròn.

Thuận lợi:

Chùm tia tập trung vào các điểm tròn dễ dàng hơn cho các ứng dụng trực tiếp

Tốt hơn cho các ứng dụng không gian trống-cần có chất lượng chùm tia đối xứng

Đơn giản hóa việc tích hợp vào một số hệ thống quét hoặc xử lý

Ứng dụng điển hình:
Xử lý vật liệu trực tiếp, hàn laze, chiếu sáng-không gian trống, thiết bị thẩm mỹ và y tế

 

Bảng tóm tắt

Kiểu Hình dạng chùm Lợi thế chính Ứng dụng chính
FAC tuyến tính Đường kẻ Hiệu quả ghép sợi Bơm sợi, y tế, công nghiệp
FAC vuông Vuông/Tròn Chùm tia đối xứng cho không gian trống Gia công trực tiếp, hàn, laser thẩm mỹ

 

news-880-304