Диоден лазер с единични ленти
Чисто ново: Вашият професионален производител на лазерни диоди!
Обширна продуктова гама
Основан през 2011 г., професионален доставчик на лазерни диоди, произвежда високомощни диодни лазери и системи в широк диапазон от изходни мощности и дължини на вълните, включително лазерен чип, лазерен диод, свързан с влакна, единична лента и масив от диодни лазери с висока мощност.
Гарантиране на качеството
BrandNew преследва високо качество, висока ефективност и висок стандартен процес на тестване, за да гарантира, че всеки продукт е тестван на всяко ниво преди изпращане, и ние се стремим да доставяме перфектни продукти на нашите клиенти, осигурявайки на клиентите приятно изживяване при пазаруване и използване.
Персонализирано обслужване
Чисто нов дизайн и производство на широка гама от конфигурируеми и персонализирани лазерни диодни модули за машинно зрение, медицинско оборудване, сигурност, 3D печат, UV втвърдяване и много други предизвикателни приложения.
24-часова онлайн услуга
BrandNew Company предлага 24-часова онлайн поддръжка за усъвършенствани лазерни диодни решения. Търговският екип на BrandNew разполага с богати резерви от знания и може да помогне на клиентите да разрешават проблемите професионално.
Какво е диоден лазер с единични ленти?

Единичният диоден лазер включва MCC диоден лазерен бар и CS диоден лазерен бар. MCC диодна лазерна лента се отнася до полупроводникова лазерна лента, която използва микроканален охладител (MCC). MCC Laser Bar се използва главно за структурата на опаковката на високомощни полупроводникови лазери. Неговата основна характеристика е ефективното разсейване на топлината и способността да работи при непрекъсната вълна с висок работен цикъл и квази-непрекъсната вълна. CS опакована диодна лазерна лента се отнася до форма на полупроводникова лазерна опаковка, където „CS“ означава охлаждане с проводимост. Тази форма на опаковка се използва главно за полупроводникови лазери с висока мощност, особено при висок работен цикъл и режим на непрекъсната работа, което изисква ефективно решение за разсейване на топлината.
Бар MCC
CS бар
Ръчна епилация
Какви са съществуващите продукти за диоден лазер с единични ленти?
MCC диодна лазерна лента
| Дължина на вълната | Номер на артикул | Мощност | Режим на работа | Метод на охлаждане |
| 808 nm | MC808DL50 | 50W | CW | Водно охлаждане |
| MC808DL100 | 100W | CW | Водно охлаждане | |
| 940 nm | MC940DL50 | 50W | CW | Водно охлаждане |
| MC940DL100 | 100W | CW | Водно охлаждане | |
| MC940DL200 | 200W | CW | Водно охлаждане | |
| 960 nm | MC960DL200 | 200W | CW | Водно охлаждане |
| MC960DL500 | 500W | QCW | Водно охлаждане | |
| 976 nm | MC976DL100 | 100W | CW | Водно охлаждане |
| MC976DL200 | 200W | CW | Водно охлаждане |
CS диодна лазерна лента, FAC по избор
| Дължина на вълната | Номер на артикул | Мощност | Режим на работа | Метод на охлаждане |
| 755 nm | CC755DL50 | 50W | CW | Кондуктивно охлаждане |
| 808 nm | CC808DL20 | 20W | CW | Кондуктивно охлаждане |
| CC808DL30 | 30W | CW | Кондуктивно охлаждане | |
| CC808DL40 | 40W | CW | Кондуктивно охлаждане | |
| CC808DL50 | 50W | CW | Кондуктивно охлаждане | |
| CC808DL60 | 60W | CW | Кондуктивно охлаждане | |
| CC808DL80 | 80W | CW | Кондуктивно охлаждане | |
| CC808DL100 | 100W | CW | Кондуктивно охлаждане | |
| CC808DL200 | 200W | QCW | Кондуктивно охлаждане | |
| CC808DL250 | 250W | QCW | Кондуктивно охлаждане | |
| CC808DL300 | 300W | QCW | Кондуктивно охлаждане | |
| CC808DL500 | 500W | QCW | Кондуктивно охлаждане | |
| 830 nm | CC830DL50 | 50W | CW | Кондуктивно охлаждане |
| 880 nm | CC880DL40 | 40W | CW | Кондуктивно охлаждане |
| CC880DL50 | 50W | CW | Кондуктивно охлаждане | |
| CC880DL80 | 80W | CW | Кондуктивно охлаждане | |
| 940 nm | CC940DL50 | 50W | CW | Кондуктивно охлаждане |
| CC940DL80 | 80W | CW | Кондуктивно охлаждане | |
| CC940DL100 | 100W | CW | Кондуктивно охлаждане | |
| 976 nm | CC976DL50 | 50W | CW | Кондуктивно охлаждане |
| CC976DL80 | 80W | CW | Кондуктивно охлаждане | |
| CC976DL100 | 100W | CW | Кондуктивно охлаждане | |
| 1064 nm | CC1064DL40 | 40W | CW | Кондуктивно охлаждане |
| CC1064DL100 | 100W | QCW | Кондуктивно охлаждане | |
| 1470 nm | CC1470DL25 | 25W | CW | Кондуктивно охлаждане |
| 1550 nm | CC1550DL25 | 25W | CW | Кондуктивно охлаждане |
| CC1550DL500 | 500W | QCW | Кондуктивно охлаждане | |
| 1940 nm | CC1940DL10 | 10W | CW | Кондуктивно охлаждане |
Каква е разликата между водно охлаждане и кондуктивно охлаждане на лазерна лента?
Охлаждащ механизъм
Водно охлаждане: Лазерното водно охлаждане е за разсейване на топлина чрез циркулация на вода. Водата циркулира вътре и извън лазера, за да прехвърли топлината към водата и след това се рециклира след разсейване в радиатора. Водното охлаждане има висока топлопроводимост и възможности за пренос на топлина и може да пренася топлината навън по-бързо, като по този начин осигурява ефективна и стабилна работа на лазера и намалява степента на отказ.
Провеждащо охлаждане: Проводимото охлаждане обикновено се отнася до използването на свойствата на топлопроводимост на материали като метали за разсейване на топлината. Този метод на охлаждане зависи от ефективността на топлопроводимостта на материала и обикновено се използва за малки устройства или локално разсейване на топлината.
Приложими сценарии
Водно охлаждане: Подходящо за сценарии, които изискват дългосрочна непрекъсната работа и гарантират стабилност. Водното охлаждане може да осигури по-добър ефект на разсейване на топлината и да намали процента на повреда. Подходящ е за лазери с висока мощност или приложения, които изискват висока стабилност.
Провеждащо охлаждане: Подходящо за малки устройства или локални нужди от разсейване на топлината. Тъй като кондуктивното охлаждане зависи от ефективността на топлопроводимостта на материала, неговият ефект на разсейване на топлината е относително ограничен и е подходящ за устройства с ниска мощност или ниски изисквания за разсейване на топлина.
Разходи за поддръжка и трудност
Водно охлаждане: изисква редовна смяна на филтрите за котлен камък и добавяне на охлаждаща течност, което има високи разходи за поддръжка.
Кондуктивно охлаждане: сравнително проста поддръжка, изискваща само редовно почистване на компонентите за разсейване на топлината и ниски разходи за поддръжка.
Каква е разликата между CW и QCW режимите на работа на лазерната лента
CW режим на работа
Работният режим CW означава, че лазерът работи непрекъснато и енергията на изходния лъч остава постоянна и непрекъсната. Този работен режим е подходящ за приложения, които изискват стабилна лазерна енергия, като оптични комуникации и обработка на материали. Изходната мощност на CW лазерите е относително ниска, но може да остане стабилна, което е подходящо за сценарии, които изискват непрекъснато излъчване на лазерна енергия.
Режим на работа QCW
Режимът на работа QCW означава, че лазерът работи под формата на импулси, като продължителността (ширината) на всеки импулс е ограничена и има определен интервал между импулсите. QCW лазерите обикновено излъчват импулси многократно с висока честота и ширината на импулса може да се модулира според нуждите, за да се контролира изходната мощност и импулсната енергия на лазера. Този режим на работа е подходящ за сценарии на приложение с високи изисквания за времева разделителна способност, като радарни системи и медицинско оборудване. Високоенергийните къси импулси на QCW лазерите могат да осигурят прецизно измерване и лечебни ефекти.
Специфични сценарии за приложение
CW режим на работа: Подходящ за приложения, които изискват стабилна лазерна енергия, като оптични комуникации и обработка на материали. В тези приложения CW лазерите могат да осигурят стабилна изходна мощност, за да отговорят на непрекъснатите нужди от предаване на сигнал или обработка на материали.
Режим на работа QCW: Подходящ за приложения с високи изисквания за времева разделителна способност, като радарни системи и медицинско оборудване. Високоенергийните къси импулси на QCW лазерите могат да осигурят прецизно измерване и лечебни ефекти.
Какви са разликите между CS лазерна лента и MCC лазерна лента?
Различни методи за охлаждане: Опакованата лазерна лента CS използва пасивно охлаждане и обикновено не изисква допълнителни системи за охлаждане като дейонизирана вода и циркулационно охлаждане с помпа с високо налягане. Микроканалната лазерна лента използва течно охлаждане, особено микроканален охладител (MCC), чийто вход за охлаждаща течност е разположен близо до лазерната лента, с висока ефективност на разсейване на топлината.
Структурна разлика: Структурата на пакетирана диодна лента CS е сравнително проста и може да не включва сложен дизайн на охлаждащия канал. Микроканалната диодна лента съдържа микроканален охладител, който е важна част от нейната структура за ефективно разсейване на топлината.
- Изисквания за поддръжка:Пакет CS: дизайн без нужда от поддръжка, без микроканален лазерен диод, без дейонизирана вода и циркулационно охлаждане с помпа с високо налягане.
- Микроканален лазерен диод:Необходима е редовна поддръжка на охладителната система.
- Различни сценарии на приложение:Благодарение на ненужния за поддръжка и прост метод на охлаждане, пакетираната диодна лента CS е много подходяща за индустриални лазерни приложения.
Микроканалната диодна лента е по-подходяща за използване при висок работен цикъл и непрекъснат работен режим поради високата ефективност на разсейване на топлината.
Какви са функциите на CS лазерна диодна лента с FAC обектив?
Основните функции на лазерната лента CS с FAC леща включват фокусиране на светлината, подобряване на насочеността на лъча и намаляване на ъгъла на отклонение на лъча.
Светлината, излъчвана от лазерна лента, вече е самата лазерна светлина, но тъй като обикновено е елипсовидна или с форма на кома, когато излиза от резонатора, тя изисква леща, за да я фокусира. Функцията на лещата е да фокусира тези лъчи в светлинна точка, като по този начин подобрява насочеността на лъча и намалява ъгъла на отклонение на лъча.
Фокусна светлина
Обективът може ефективно да фокусира светлината, излъчвана от лазерния диод, за да образува светлинно петно. Този ефект на фокусиране може значително да увеличи разстоянието на прожектиране и яркостта на светлината, което прави приложението на лазерните диоди по-ефективно и практично.
Увеличете насочеността на лъча
Чрез фокусиране през лещата, лъчът, излъчван от лазерния диод, може да бъде по-концентриран и по-насочен. Това означава, че лъчът може да се разпространява в определена посока по-точно, намалявайки разсейването и дифузията на лъча и подобрявайки ефективността на предаване на лъча.
Намалете ъгъла на отклонение на лъча
Използването на лещи може значително да намали ъгъла на отклонение на лъча, излъчван от лазерния диод. Намаленият ъгъл на отклонение означава, че лъчът може да поддържа по-малко разпространение по време на разпространение, като по този начин подобрява колимацията и стабилността на лъча.
Какви са предпазните мерки при използване на MCC лазерна лента?
Когато използвате лазерни MCC лазерни пръти с водно охлаждане, обърнете внимание на следните точки:
Осигурете правилната инсталация и свързване на системата за водно охлаждане: включително водни охладители, водопроводни тръби и охлаждащи течности, проверете дали връзката е стабилна и избягвайте изтичане на вода или просмукване.
Изберете подходяща охлаждаща течност: Препоръчително е да използвате течност с добро разсейване на топлината и антикорозионни свойства, като дестилирана вода или охладителна смес, и избягвайте използването на течности, които увреждат оборудването.
Контролирайте температурата на системата за водно охлаждане: Според изискванията на лазера и работната среда регулирайте температурата, за да сте сигурни, че оборудването работи при подходяща температура. Твърде високата или твърде ниската температура не е добра.
Почиствайте редовно системата за водно охлаждане: Избягвайте запушването на водопроводни тръби, охладители и т.н. от мръсотия, което се отразява на ефективността на разсейване на топлината. Използвайте мека четка или сгъстен въздух за почистване.
Предотвратяване на замръзване: В среда с ниска температура се уверете, че лазерът и водният охладител винаги са в среда над 0 градуса по Целзий или дръжте лазера и водния охладител във включено състояние, за да предотвратите водата в тръбата от замръзване.
Използвайте антифриз: Когато температурата падне под 0 градуса, използвайте антифриз за цялата охлаждаща вода; когато не се използва дълго време или захранването е изключено, източете водата във водния охладител и съхранявайте оборудването в среда над 5 градуса .
Чрез горните мерки може да се гарантира, че лазерната лента MCC с водно охлаждане поддържа оптимална производителност и удължава живота си по време на употреба.
От какво се състои CS лазерен диод?
Лазерните диодни компоненти в пакети CS включват главно следните части:
Лазерен чип: Това е основната част на лазерния диод, отговорен за излъчването на лазерна светлина. Лазерният чип обикновено се състои от pn преход, съставен от p-тип полупроводник и n-тип полупроводник, който съдържа активен слой, който излъчва светлина, и покритие, което отразява светлината.
Слой за метализация: Слоят за метализация се използва за свързване на лазерния чип и други компоненти. Обикновено се разделя на изолационна решетка, а катодът и анодът са проектирани върху този слой.
Монтажна основа: Монтажната основа се използва за фиксиране и поддържане на лазерния чип и осигурява разсейване на топлината. В някои случаи монтажният субстрат се използва и за изолиране на радиатора.
Път на разсейване на топлината: За да се гарантира, че лазерният диод няма да прегрее по време на работа, обикновено има дизайн на път на разсейване на топлината. Пътят на разсейване на топлината може да бъде вертикален или хоризонтален, в зависимост от дизайна на опаковката
Какъв е ефектът на лъчевата усмивка на MCC лазерната лента?
Ефектът на усмивката на лазерния лъч се отнася до факта, че в полупроводникова лазерна матрица (LDA), поради термичния стрес, въведен по време на процеса на опаковане, лазерният чип произвежда излъчващо светлина огъване в посоката на бързата ос, причинявайки светлинните петна на всяка светоизлъчващото устройство да не е в права линия. Това явление е известно като ефект на "усмивка".
причина
Основната причина за ефекта на "усмивка" е несъответствието в коефициента на топлинно разширение между лазерния чип и опаковъчните материали, като радиатор на субстрата, по време на процеса на опаковане, което води до термичен стрес. Това термично напрежение се влошава още повече, когато лазерът работи, карайки лазерния чип да се огъва, като по този начин засяга линейността на лъча.
Влияние
Ефектът "усмивка" оказва значително влияние върху качеството на лъча, което се проявява главно в влошаване на линейността на лъча и равномерното разпределение на светлинните петна. Това ще увеличи трудността на колимацията на лъча, оформянето и свързването на влакната, като по този начин ще повлияе на цялостната работа на лазера.
Практически изводи и решения
В практическите приложения ефектът на "усмивката" ще повлияе на качеството на лъча на полупроводникови лазери с висока мощност, особено в приложения, които изискват високо прецизно подравняване. За да се намали въздействието на ефекта на "усмивката", той може да бъде подобрен чрез оптимизиране на процеса на опаковане, използване на материали с по-съответстващ коефициент на топлинно разширение и отчитане на влиянието на температурните промени върху качеството на лъча в дизайна.
Какъв е принципът на прилагане на CS лазерен диод в печата?
Приложението на CS лазерни диоди (LD) в печатната технология разчита главно на тяхната висока ефективност, висока плътност на мощността и прецизен контрол. Лазерните диоди генерират лазери чрез принципа на стимулираната емисия, които се използват за прецизна аблация или втвърдяване на материали по време на процеса на печат.
Принцип на работа на лазерните диоди
Основната структура на лазерен диод е PN преход, който се състои от полупроводник от тип P и полупроводник от тип N, легирани с различни примеси. Когато се приложи преднапрежение към PN прехода, електроните се преместват от областта N към областта P, а дупките се преместват от областта P към областта N. Тези електрони и дупки се рекомбинират близо до PN прехода, за да генерират фотони. За да се генерират лазери, са необходими и стимулирани емисии и оптични резонатори. Стимулираното излъчване означава, че когато един електрон скача от по-високо енергийно ниво към по-ниско енергийно ниво, се освобождава фотон. Ако този фотон взаимодейства с друг електрон на високо енергийно ниво, това ще накара електронът също да освободи фотон със същата честота и фаза, като по този начин ще се постигне усилване на светлината. Оптичният резонатор използва рефлектор за отразяване на фотони в кухината, като допълнително увеличава броя на фотоните и в крайна сметка образува лазер.
Приложение на лазерните диоди в печатарската техника
В печатната технология лазерните диоди се използват главно при лазерен печат. Основният компонент на лазерния принтер е лазерен скенер, който сканира повърхността на фоточувствителен барабан с лазерен лъч, генериран от лазерен диод. Когато лазерният лъч облъчи фоточувствителния барабан, фотопроводимият материал на фоточувствителния барабан абсорбира лазерната енергия и образува електростатично скрито изображение. Впоследствие тонерът се адсорбира върху електростатичното латентно изображение, за да завърши процеса на печат.
Могат ли MCC лазерните диодни ленти да бъдат опаковани в лазерен диоден пакет?
MCC лазерни диодни ленти могат да бъдат опаковани в стек с лазерни диоди.
MCC лазерни диодни ленти могат да бъдат опаковани в стек с лазерни диоди чрез вертикален стек (V-стек). Полупроводниковите лазери с вертикален стек преодоляват проблема с качеството на лъча на лазерите с хоризонтална решетка и качеството на лъча им е в съответствие с това на единичен лазерен лъч, който е подходящ за приложения с високи изисквания за качество на лъча. В допълнение, с подобряването на технологията за опаковане, броят на лазерните ленти във вертикално подреден лазер може да бъде увеличен от няколко до 70, а максималната изходна мощност може също да достигне KW.
Структура на опаковката
Опаковъчната структура на MCC лазерни диодни пръти обикновено включва катод, анод, вход и изход за охлаждаща течност. Входът на охлаждащата течност на охлаждащата течност е близо до анода на лазерната решетка, докато изходът на охлаждащата течност е близо до катода. Тази структура позволява на MCC лазерните диодни ленти ефективно да разсейват топлината и да управляват топлината, когато са подредени в масив.
Сценарии за приложение
След опаковане в купчина лазерни диоди, MCC лазерните диодни ленти могат да бъдат приложени към различни сценарии за търсене на високомощни лазери, като промишлена обработка, научни изследвания, медицинско оборудване и т.н. Благодарение на тяхната висока мощност и добро качество на лъча, MCC лазерните диодни шини могат да отговорят на високите изисквания за лазерно оборудване в тези области, след като бъдат опаковани.
Какво можем да предложим в единичния диоден лазер?
Диодните лазери с единични ленти се предлагат в немонтирани лазерни диодни ленти или монтирани в проводимо или активно охлаждани пакети. Повечето диодни шини работят в областта на дължината на вълната от 755 до 860 nm или между 940 nm и 980 nm. Дължините на вълните от 808 nm (за изпомпване на неодимови лазери) и 940 nm (за изпомпване на Yb:YAG) са най-изявени. Друга важна дължина на вълната е около 975–980 nm за изпомпване на високомощни влакнести лазери и усилватели, легирани с ербий или итербий. Предлага се типичен диод с пасивно охлаждане на CS монтаж, стандартен пакет, който е съвместим с монтажно приспособление, базирано на термоелектрически охладител (TEC). Монтажът CS е подходящ за квази-CW (QCW) и CW работа със средна мощност. За активно водно охлаждане той използва радиатори с микроканали. Множество пръти могат да бъдат подредени в хоризонтална или вертикална посока, за да се увеличи изходната мощност.
Приложения на диоден лазер с единични ленти:
Високомощният диоден лазер с единични ленти се използва директно (като директни диодни лазери) при лазерна обработка на материали (напр. лазерно заваряване и определени повърхностни обработки) и като медицински лазери (напр. за фотодинамична терапия, премахване на татуировки, лазерна хирургия). Диодните шини също се разработват допълнително за военна употреба като лазерни оръжия на бойното поле. За много високи мощности (над приблизително 100 W) се използват диодни стекове, които са съществени няколко диодни ленти, подредени във вертикална посока. Друго често срещано приложение е изпомпването на високомощни твърдотелни лазери – както обемни, така и оптични лазери.
Характеристики на диодна лазерна лента с единични пръти
Технология за сглобяване на твърди спойки AuSn
01
Стандартна конфигурация и пакет за дизайн на клиента
02
Оптимизирана ефективност на преобразуване на OE
03
Предлага се с колимационен обектив с бърза ос
04
Предпазни мерки при използване на лазерни диоди
Лазерната светлина, излъчвана от това устройство, е невидима и ще бъде вредна за човешкото око. Избягвайте да гледате директно в оптичния изход или в колимирания лъч по оптичната му ос, когато устройството работи. По време на работа трябва да се носят подходящи предпазни лазерни очила.
Абсолютните максимални оценки могат да се прилагат към Устройството само за кратък период от време. Излагането на максимални рейтинги за продължителен период от време или излагане над един или повече максимални рейтинги може да причини повреда или да повлияе на надеждността на Устройството.
Работата с продукта извън неговите максимални номинални стойности може да причини повреда на устройството или опасност за безопасността. Захранванията, използвани с устройството, трябва да се използват така, че максималната пикова оптична мощност да не може да бъде превишена. Изисква се подходящ радиатор за Устройството на термичния радиатор, трябва да се осигури достатъчно разсейване на топлината и топлопроводимост към радиатора.
Устройството е диоден лазер с отворен радиатор; може да се използва само в чиста стая или защитен от прах корпус. Работната температура и относителната влажност трябва да се контролират, за да се избегне кондензация на вода върху фасетите на лазера. Трябва да се избягва всякакво замърсяване или контакт с лазерната повърхност.
ESD ЗАЩИТА – Електростатичният разряд е основната причина за неочаквана повреда на продукта. Вземете изключителни предпазни мерки, за да предотвратите ESD. Използвайте каишки за китки, заземени работни повърхности и строги антистатични техники, когато боравите с продукта.
Процес на поръчка

Нашият сертификат

Нашата чиста стая




Brandnew Technology, един от водещите производители и доставчици на диодни лазери в Китай, разполага с професионална фабрика, която произвежда висококачествени CS-mount LD, единични диодни лазери, CW диодни лазери и продава на конкурентни цени. Добре дошли в търговията на едро с нашите продукти, произведени в Китай.









