Свързани влакна

Чисто ново: Вашият професионален производител на лазерни диоди!

 

Обширна продуктова гама

Основан през 2011 г., професионален доставчик на лазерни диоди, произвежда високо{1}}мощни 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 ново проектиране 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.

 

 

Съдържание
  1. Какво е Fiber Coupled?
  2. Какво можем да предложим във Fiber Coupled?
  3. Предимства на Fiber Coupled:
  4. Приложения на Fiber Coupled
  5. Какви са съществуващите продукти за лазерен диод, свързан с влакна?
  6. Какъв е принципът на лазерния диод, свързан с влакна?
  7. Защо е необходимо да се колимира лазерният диод преди свързване на влакна?
  8. Каква е основната разлика между лазерния диод със свободно пространство и лазерния диод, свързан с влакна?
  9. Как потребителите могат да подобрят живота на лазерния диод, свързан с влакна?
  10. Какъв е изходният профил на лъча от влакното?
  11. Каква е разликата между едномодов лазерен диод, свързан с влакна, и многомодов лазерен диод, свързан с влакна?
  12. Каква е технологията със стабилизирана дължина на вълната на лазерен диод, свързан с влакна?
  13. Какви са функциите на TEC, PD, термистора и червения насочващ лъч в многофункционалния лазерен диод, свързан с влакна?
  14. Какви са предимствата на разглобяемото влакно в лазерния диод?
  15. Предпазни мерки при използване на лазерни диоди
  16. Процес на поръчка
  17. Нашият сертификат
  18. Нашата чиста стая
Какво е Fiber Coupled?
productcate-607-607

 

Лазерният диод, свързан с влакна, е технология, която свързва лазерни диоди с оптични влакна и се използва за свързване на лазерна енергия от лазерни диоди към оптични влакна за предаване. Тази технология съчетава миниатюризацията и високата ефективност на лазерните диоди с гъвкавостта и възможностите за предаване на-разстояния на оптичните влакна, нарушавайки ограничението, че традиционните лазери трябва да се поставят там, където се използват. Процесът на свързване на лазерен диод към оптично влакно е да се използва серия от оптични елементи (лещи), за да се подпомогне точното съвпадение и подравняване на диаметъра на сърцевината на оптичното влакно, така че да се свърже лазерът, излъчван от лазерния диод, в линията на оптичното влакно за предаване. Тъй като лазерът, излъчван от лазерния диод, е разнопосочен, петното с нулево -разстояние също е много по-голямо от диаметъра на сърцевината на оптичното влакно, така че е необходима леща, за да се намалят загубите. Лазерният диод, свързан с влакна, се използва широко в различни сценарии, които изискват източници на лазерна светлина, като обикновени източници на помпа за влакнести лазери или твърдотелни -лазери, ръчно лазерно оборудване за красота и т.н. Чрез предаване на оптични влакна проблемът с промяната на посоката на лазера поради силната му колимация може да бъде разрешен, като същевременно се намали теглото на ръчното устройство.

2 пина

14Pins Butterfly

Мулти щифтове

 

Какво можем да предложим във Fiber Coupled?

 

Brandnew доставя свързани с влакна лазерни диоди, използващи професионална технология за свързване, които се радват на множество предимства, напр. компактен дизайн, стабилна изходна мощност, висока мощност, висока ефективност и удобна опаковка. Прецизната машинна обработка и внимателното подравняване на всички оптични елементи вътре в модула позволява лъчът да бъде свързан в оптично влакно. Предлага се в широк диапазон от дължини на вълните (375nm-1940m), с изходни мощности от миливат до киловати от диаметри на влакна от 50 µm и нагоре. Многобройни функции, включително конфигурации за стесняване на линията и стабилизиране на дължината на вълната, както и опции за наблюдение.

 

Предимства на Fiber Coupled:

 

Светлината, излизаща от влакното, има кръгъл и равномерен профил на интензитет.

Позволява лазерните диоди и радиатора да бъдат разположени отдалечено от мястото, където се използва лазерната светлина.

Дефектните влакнесто-{0}}диодни лазери могат лесно да бъдат заменени, без да се променя подравняването на устройството, където се използва светлината.

Свързаните-влакнести устройства могат лесно да се комбинират с други-оптични компоненти.

 

Приложения на Fiber Coupled

Оптични комуникационни системи

Свързаните с влакна лазерни диоди се използват за предаване на данни на дълги разстояния във влакнесто-оптични комуникационни системи. Оптичните кабели са имунизирани срещу електромагнитни смущения и могат да предават данни на много големи разстояния с много малка загуба на мощност. Това ги прави идеални за използване в телекомуникационни мрежи.

01

Медицински приложения

Лазерните диоди, свързани с влакна, се използват в различни медицински приложения, като лазерна хирургия, лазерна очна хирургия и лечение на рак. Лазерите могат да се използват за рязане на тъкани, отстраняване на тумори и заваряване на кръвоносни съдове. Те се използват и за лечение на различни кожни заболявания.

02

Индустриални приложения

Лазерните диоди, свързани с влакна, се използват в различни индустриални приложения, като лазерно рязане, лазерно заваряване и лазерно маркиране. Лазерите могат да се използват за рязане на материали, заваряване на метал и маркиране на обекти с постоянни маркировки. Те се използват и в различни други индустриални приложения, като печат, опаковане и производство.

03

 

Какви са съществуващите продукти за лазерен диод, свързан с влакна?

 

Многомодов лазерен диод, свързан с влакна

Дължина на вълната мощност Дължина на вълната мощност
450nm оптично свързан лазерен диод

3W,5W,10W,20W,30W,

50W,100W,200W

940nm оптично свързан лазерен диод

2W,10W,20W,30W,50W,200W,

300W,400W,500W,750W

520nm оптично свързан лазерен диод 1200mw,5W,10W,40W 960nm оптично свързан лазерен диод 10W,30W
532nm оптично свързан лазерен диод 100mw 976nm оптично свързан лазерен диод

3W,10W,20W,30W,50W,100W,

500W,600W,800W,1000W,1300W

638nm оптично свързан лазерен диод 5W,20W,40W 981nm оптично свързан лазерен диод 25W,60W
660nm оптично свързан лазерен диод 10W,20W 1064nm оптично свързан лазерен диод

1W,10W,15W,30W,

50W,100W,400W

785nm оптично свързан лазерен диод 5W 1270nm оптично свързан лазерен диод 3W,5W,40W
793nm оптично свързан лазерен диод

10W,30W,50W,100W,150W,100W,

200W,300W,350W

1320nm оптично свързан лазерен диод 1W,10W,150W
808nm оптично свързан лазерен диод

5W,10W,20W,50W,100W,150W,

200W,300W,400W,500W

1470nm оптично свързан лазерен диод 1W,15W,30W,50W,60W,100W
830nm оптично свързан лазерен диод 1W,2W 1550nm оптично свързан лазерен диод 2W,5W,15W,30W,100W
880nm оптично свързан лазерен диод 5W,10W,100W,500W 1720nm оптично свързан лазерен диод 10W,20W,45W,60W,80W,100W
905nm оптично свързан лазерен диод 70W,100W,300W 1940nm оптично свързан лазерен диод 5W,10W
915nm оптично свързан лазерен диод

5W,10W,20W,30W,50W,100W,150W

200W,350W,500W,800W,1000W

   

 

Лазерен диод със стабилизирана дължина на вълната

 

Дължина на вълната мощност Дължина на вълната мощност
638nm оптично свързан лазерен диод 350mw 885nm оптично свързан лазерен диод 60W,100W,280W
785nm оптично свързан лазерен диод 600mw 940nm оптично свързан лазерен диод 9W
808nm оптично свързан лазерен диод 10W,20W,70W 969nm оптично свързан лазерен диод 100W,150W,200W,400W,500W
830nm оптично свързан лазерен диод 600mw 976nm оптично свързан лазерен диод

7W,50W,100W,140W,200W,

400W,450W,600W

878.6nm оптично свързан лазерен диод 65W,75W,300W 981nm оптично свързан лазерен диод 60W
880nm оптично свързан лазерен диод 40W,100W    

 

Едномодов лазерен диод, свързан с влакна

 

Дължина на вълната мощност Дължина на вълната мощност
405nm оптично свързан лазерен диод 80mw 808nm оптично свързан лазерен диод 30mw
488nm оптично свързан лазерен диод 10mw, 25mw 850nm оптично свързан лазерен диод 80mw
520nm оптично свързан лазерен диод 10mw, 40mw, 50mw 905nm оптично свързан лазерен диод 70mw
638nm оптично свързан лазерен диод 80mw, 100mw 976nm оптично свързан лазерен диод 200mw, 400mw, 600mw, 1000mw
650nm оптично свързан лазерен диод 5mw 1030nm оптично свързан лазерен диод 10mw
660nm оптично свързан лазерен диод 80mw 1064nm оптично свързан лазерен диод

10mw,30mw,50mw,400mw,

500mw, 1000mw

760nm оптично свързан лазерен диод 5mw 1530nm оптично свързан лазерен диод 40mw
785nm оптично свързан лазерен диод 10mw 1550nm оптично свързан лазерен диод 10mw, 50mw, 80mw
793nm оптично свързан лазерен диод 250mw    

 

 

 

Какъв е принципът на лазерния диод, свързан с влакна?

 

Лазерният диод с оптично влакно е технически продукт, който свързва лазерен диод с оптично влакно. Използва се за свързване на лазерна енергия от лазерния диод към оптичното влакно за предаване. Тази технология съчетава миниатюризацията и високата ефективност на лазерния диод с гъвкавостта и възможностите за предаване на-разстояния на оптичните влакна, нарушавайки ограниченията на традиционното използване на лазер.

Принципът на работа на лазерния диод, свързан с влакна, включва главно лазерно генериране, предаване на влакна, механизъм за свързване и контрол на качеството на лъча. Лазерният диод е устройство със структура от полупроводников материал, което постига усилване на светлината при подходящи външни условия (като инжектиране на ток) и в крайна сметка извежда лазерна светлина с висока-яркост и висока-кохерентност. Като среда за лазерно предаване оптичните влакна имат значителни предимства като ниски загуби, висока пропускливост и устойчивост на електромагнитни смущения. Обективът може прецизно да фокусира лъча от лазерния диод върху сърцевината на оптичното влакно, като по този начин се постига ефективно предаване на оптични сигнали.

Лазерният диод, свързан с влакна, се използва широко в рязане, изпомпване, красота, научни изследвания, LDI експозиция и други области. Той може да предава лазера на отдалечено място за използване, което прави края на източника на светлина по-лек и по-подходящ за ръчна употреба. В допълнение, свързаният с влакна лазерен диод или модули могат ефективно да възбудят работните материали и да подобрят ефективността на работа, без да заемат твърде много вътрешно пространство.

productcate-1500-251

 

 

Защо е необходимо да се колимира лазерният диод преди свързване на влакна?

 

Причината, поради която лазерният диод трябва да бъде колимиран преди свързването на влакната, е да се подобри ефективността на свързване и качеството на лъча. Колимацията се отнася до регулиране на лъча, излъчван от лазерния диод, до по-малък ъгъл на отклонение чрез използване на влакнен колиматор за по-добро свързване във влакното. Колимацията може значително да подобри ефективността на свързване, да намали загубата на светлинна енергия и да подобри качеството на лъча.

Причините за колимиране на лазерен диод включват главно следните аспекти:

Подобряване на ефективността на свързване: Колимацията може да гарантира, че лъчът, излъчван от лазерния диод, е по-добре подравнен с приемащата крайна повърхност на влакното, като по този начин подобрява ефективността на свързване. Подобряването на ефективността на свързване означава, че повече светлинна енергия се предава ефективно в оптичното влакно, намалявайки загубата на енергия.

Подобрете качеството на лъча: Колимираният лъч има по-малък ъгъл на отклонение, което означава, че лъчът може да поддържа по-добра насоченост и фокус по време на предаване, като по този начин подобрява качеството на лъча. Това е важно за приложения, които изискват високо-прецизни лъчи.

Намаляване на загубите при предаване: Колимираният лъч може по-ефективно да използва капацитета на предаване на оптичното влакно, намалявайки загубите при предаване, причинени от отклонение на лъча. Това е особено важно за предаване на дълги-разстояния, за да се осигури стабилност и надеждност на сигнала.

По-конкретно, процесът на колимация обикновено се осъществява чрез използването на влакнести колиматори, техника, която подравнява крайната страна на оптично влакно с колиматор. Функцията на колиматора е да регулира емисионната крайна повърхност на оптичното влакно, за да съответства на посоката на лъча на лазерния диод, като гарантира, че лъчът може да влезе в оптичното влакно с най-малък ъгъл на отклонение. Този процес изисква прецизно регулиране на позицията и ъгъла на влакнестия колиматор, за да се осигури оптимално подравняване на лъча и ефективност на свързване.

 

productcate-1888-489

 

Каква е основната разлика между лазерния диод със свободно пространство и лазерния диод, свързан с влакна?

 

productcate-513-513

 

Изходът с лазерен диод в свободното пространство е технология, която използва светлинни вълни за разпространение в свободното пространство (като атмосфера и вакуум) за предаване на информация. Той предава модулирани светлинни сигнали през предавателя, разпространява се през свободното пространство и се приема и демодулира от приемника, за да се постигне предаване на информация. Средата за предаване на пространствената оптична комуникация е свободното пространство, включително атмосферата и вакуума. Този метод на предаване не изисква физически носител, но е силно повлиян от околната среда, като атмосферни смущения и метеорологични условия. По отношение на разстоянието на предаване и способността за защита от -смущения, разстоянието на предаване на изхода на лазерен диод в свободно пространство обикновено е кратко, ограничено от атмосферните условия и чувствителността на приемника, но теоретично може да постигне много висока честотна лента. По отношение на сценариите на приложение, лазерният диоден изход в свободното пространство се използва главно в специални среди като сателитна комуникация, изследване на дълбокия космос и комуникация с дронове.

Поискайте оферта сега

 

 

 

Изходът от лазерен диод, свързан с влакна, е технология, която използва светлинни вълни за разпространение в оптични влакна за предаване на информация. Оптичните влакна обикновено са направени от кварцово стъкло или пластмаса. Чрез принципа на пълно вътрешно отражение в оптичните влакна, оптичните сигнали се отразяват многократно вътре в оптичните влакна, като по този начин се постига предаване на дълги-разстояния. Оптичен колиматор е оптичен елемент, използван за вход и изход. Той преобразува дивергентната светлина, предавана от оптичното влакно, в паралелна светлина (гаусов лъч) през предна-изпъкнала леща, така че светлината да бъде свързана към необходимото устройство с максимална ефективност или да получи оптичния сигнал с максимална ефективност. Разстоянието на предаване на оптично-свързания лазерен диод може да достигне стотици километри или дори повече, в зависимост от качеството на оптичното влакно и технологията за усилване на сигнала. Освен това комуникацията с оптични влакна има силна анти-смущаваща способност и стабилно предаване. Свързаният с влакна лазерен диоден изход се използва широко във фиксирани или мобилни комуникационни мрежи като телекомуникационни мрежи, интернет и кабелна телевизия.

Поискайте оферта сега

 

 

productcate-650-650

По отношение на разстоянието на предаване и способността за-смущения, разстоянието на предаване на изхода на лазерния диод в свободното пространство обикновено е кратко, ограничено от атмосферните условия и чувствителността на приемника, но теоретично може да постигне много висока честотна лента. Разстоянието на предаване на оптично-свързания лазерен диод може да достигне стотици километри или дори повече, в зависимост от качеството на оптичното влакно и технологията за усилване на сигнала. Освен това комуникацията с оптични влакна има силна анти-смущаваща способност и стабилно предаване.

По отношение на сценариите на приложение, лазерният диоден изход в свободното пространство се използва главно в специални среди като сателитна комуникация, изследване на дълбокия космос и комуникация с дронове. Свързаният с влакна лазерен диоден изход се използва широко във фиксирани или мобилни комуникационни мрежи като телекомуникационни мрежи, интернет и кабелна телевизия.

 

Как потребителите могат да подобрят живота на лазерния диод, свързан с влакна?

 

Ключът към удължаване на живота на фибро{0}}свързания лазерен диод е правилната употреба и поддръжка. Влакнесто{2}}свързаните лазерни диоди са технически продукт, който свързва лазерна енергия от лазерен диод към оптично влакно. Животът им се влияе от много фактори, включително работна среда, контрол на температурата и защитни мерки по време на употреба.

На първо място, поддържането на подходяща работна среда е важен фактор за удължаване на живота на оптично-влакнестия лазерен диод. Лазерният диод е много чувствителен към температурата и твърде високите температури ще ускорят стареенето на устройството, така че е необходим охладител за контролиране на температурата. След като включите охладителя, се уверете, че водният поток е плавен и без мехурчета, за да избегнете повреда на лазерната тръба, причинена от мехурчета.

Второ, редовната проверка и поддръжка на оборудването също са необходими мерки. Включително проверка дали водният поток и водната защита работят правилно, дали има остатъци около съединителя за високо-волт или твърде близо до метала и избягване на замръзване на охлаждащата вода в среда с ниска-температура, тези мерки могат ефективно да удължат живота на лазерната тръба.

В допълнение, разумната употреба и избягването на прекомерен стрес също са ключът към удължаването на живота на лазерния диод, свързан с влакна. По време на употреба трябва да се внимава да не се превишават максималната мощност и ток, посочени от оборудването, за да се избегне преждевременно стареене на устройството поради прекомерно натоварване.

И накрая, спазването на правилните процедури за инсталиране и работа също е в основата за осигуряване на дългосрочна-стабилна работа на лазерния диод, свързан с влакна. Правилният монтаж може да намали щетите, причинени от неправилна работа, докато спазването на работните процедури може да избегне повреди на оборудването, причинени от неправилна работа.

 

Какъв е изходният профил на лъча от влакното?

 

productcate-800-600

Формата на изходния лъч на оптичното влакно обикновено зависи от вида на влакното и конкретното приложение. ‌ Формата на изходния лъч от оптичното влакно може да бъде много-модов или единичен-модов. Специфичните форми включват кръгли, елипсовидни и т.н., в зависимост от дизайна и условията на използване на оптичното влакно.

Видът на влакното оказва значително влияние върху формата на лъча. Формата на лъча на ‌многомодовото влакно‌ обикновено е по-различна, тъй като светлината се движи по различни пътища в многомодовото влакно, създавайки множество режими. Тези режими ще накарат лъча да се разпространява по-бързо по време на разпространение и формата на лъча ще бъде по-сложна. За разлика от това, оптичното влакно с един-режим позволява разпространението само на един режим, така че формата на лъча е по-концентрирана и разстоянието на разпространение е по-дълго, което го прави подходящо за приложения, изискващи предаване на-разстояние.

Изходната форма на лъча от оптично влакно също се влияе от дизайна на влакното и условията на използване. Например, технологията за свързване на влакна може да оформи изходния светлинен лъч от влакното в кръгла или друга специфична форма, за да отговори на изискванията на различни приложения. Чрез регулиране на числовата апертура на влакното и дължината на вълната на предаване, фокусът и формата на лъча могат да бъдат оптимизирани. В допълнение, разпределението на индекса на пречупване на оптичното влакно също ще повлияе на начина на разпространение и формата на светлинния лъч. Влакното с стъпков индекс на пречупване и влакното с градуиран индекс на пречупване имат различно предаване на лъча‌.

 

 

Каква е разликата между едномодов лазерен диод, свързан с влакна, и многомодов лазерен диод, свързан с влакна?

 

Основната разлика между едномодов лазерен диод, свързан с влакна, и многомодов лазерен диод, свързан с влакна, са различните видове оптични влакна, които поддържат. Едномодовият лазерен диод, свързан с влакна, е подходящ за едномодови оптични влакна, докато многомодовият лазерен диод, свързан с многомодови влакна, е подходящ за многомодови оптични влакна.

 

Характеристиките на едномодовите лазерни диоди, свързани с влакна, включват:

Адаптивност на типа влакно: Лазерният диод, свързан с едномодово влакно, е специално проектиран за едномодови оптични влакна, които имат малък диаметър на полето и диаметър на сърцевината, обикновено между 8 и 10 микрона, и могат да предават единичен оптичен режим с голяма честотна лента на предаване и голямо разстояние на предаване.

Характеристики на предаване: Едномодовият лазерен диод, свързан с влакна, може да поддържа целостта на режима на оптичните сигнали и да намали загубите при предаване и е подходящ за високо-скоростни комуникационни системи с оптични влакна на дълги-разстояния.

Сценарии на приложение: Благодарение на отличната производителност на предаване на единичния лазерен диод, свързан с оптични влакна, те се използват широко в области на оптично измерване и тестване, като например градски мрежи и опорни мрежи, които изискват висока точност и висока стабилност.

 

Характеристиките на лазерния диод, свързан с многомодови влакна, включват:

Адаптивност на типа влакно: Лазерният диод, свързан с многомодово влакно, е подходящ за многомодово влакно, което има по-голям диаметър на сърцевината, обикновено между 50 и 400 микрона, и може да предава множество светлинни режими.

Характеристики на предаване: Въпреки че многомодовият лазерен диод, свързан с влакна, има ниска производствена цена и е лесен за свързване, той е подходящ за комуникационни системи с ниски-скоростни влакна на къси-разстояния. Въпреки това, поради предаването на множество светлинни режими, могат да възникнат проблеми като дисперсия на режима, което води до намаляване на качеството на сигнала.

Сценарии на приложение: Лазерният диод, свързан с многомодови влакна, е по-подходящ за комуникационни системи с влакна с ниска-скорост на къси-разстояния, като например локални мрежи.

В обобщение, основната разлика между едномодовия лазерен диод, свързан с влакна, и многомодовия лазерен диод, свързан с многомодови влакна, е, че те поддържат различни типове оптични влакна. Едномодовият лазерен диод, свързан с влакна, е подходящ за-разстояния, високо-скоростни влакнести комуникационни системи, докато многомодовият свързан с влакна лазерен диод е подходящ за къси-разстояния, ниско-скоростни влакнести комуникационни системи.

productcate-1280-214

 

Каква е технологията със стабилизирана дължина на вълната на лазерен диод, свързан с влакна?

 

Технологията със стабилизирана дължина на вълната на лазерен диод, свързан с влакна, е технология, която гарантира, че дължината на вълната на светлината, излъчвана от лазерния диод, остава стабилна. ‌ Чрез заключване на дължината на вълната може да се гарантира, че изходната дължина на вълната на лазера остава непроменена в определен диапазон и не се влияе от фактори на околната среда, като температурни промени.

Технологията със стабилизирана дължина на вълната на лазерен диод, свързан с влакна, разчита главно на обемна решетка на Браг (VBG) и други свързани технологии. VBG намалява чувствителността към околна температура и вибрации чрез отразяваща обемна решетка на Bragg (R-VBG), като по този начин постига стабилност на дължината на вълната и компресия на широчината на линията на високо-мощните полупроводникови лазери. Тази технология избира механизма за обратна връзка, така че светлинната вълна, излъчвана от всяка единица във външната кухина на лазерния масив, да се подава селективно обратно към съседния модул, като по този начин се постига фазово заключване на външната кухина на лазерния масив, което значително подобрява качеството и стабилността на изходния лъч. ‌Стабилизираната дължина на вълната се използва широко, особено в приложения, които изискват висока точност и стабилност. Например при лазерна обработка, медицински приложения и комуникационни системи лазерният диод със стабилизирана дължина на вълната може да осигури по-надеждна и постоянна производителност, осигурявайки стабилна работа на системата и високо-качествен изход. Освен това технологията със стабилизирана дължина на вълната се използва и в комуникационни системи с оптични влакна, за да се гарантира стабилността и надеждността на предаването на сигнала.

productcate-612-276

Какви са функциите на TEC, PD, термистора и червения насочващ лъч в многофункционалния лазерен диод, свързан с влакна?

 

TEC (термоелектрически охладител) във влакнесто-свързан лазерен диод се използва главно за контролиране на температурата на лазера, за да се осигури стабилна работа на лазера. TEC поддържа ключови параметри като дължина на вълната на лазера, оптична мощност и ефективност в рамките на предварително зададен диапазон чрез регулиране на температурата, като по този начин подобрява цялостната производителност и надеждност на системата.

Фотодиодът във влакнесто-свързания лазерен диод се използва главно за приемане и откриване на оптични сигнали, както и за осигуряване на контролни сигнали за обратна връзка. Фотодиодът се използва за приемане на оптични сигнали, предавани от оптични влакна, и преобразуването им в електрически сигнали. Това преобразуване се основава на фотоелектричния ефект, т.е. енергията на фотоните възбужда електронни преходи за генериране на ток, като по този начин се реализира откриването на оптични сигнали. ‌ Чрез открития оптичен сигнал фотодиодът може да осигури сигнал за обратна връзка за контролиране на изходната мощност и стабилността на лазерния диод. Това помага да се гарантира качеството и ефективността на лазерния изход. ‌

Термисторът във влакнесто-свързан лазерен диод се използва главно за контрол на температурата и защита. ‌ Като температурен сензор, термисторите могат да наблюдават температурата на лазерните диоди, за да гарантират, че те работят в рамките на нормалния работен температурен диапазон и да задействат защитни механизми, когато температурата е твърде висока, за да предотвратят повреда на оборудването‌

Червеният насочващ лъч във влакнесто-свързания лазерен диод се използва главно за индикация на фокуса, като помага за регулиране на пътя на предаване на лазера и прецизно позициониране.

productcate-700-700

 

 

 

Какви са предимствата на разглобяемото влакно в лазерния диод?

 

productcate-700-700

Основните предимства на разглобяемото влакно в лазерен диод включват лесна поддръжка и подмяна, повишена гъвкавост и експлоатационен живот на оборудването. ‌

Първо, разглобяемият дизайн на оптичното влакно прави поддръжката и подмяната по-удобни. Когато оптичното влакно е повредено или трябва да бъде надстроено, потребителят може лесно да премахне оптичното влакно за подмяна, без да е необходим сложен ремонт на цялото устройство, спестявайки време и разходи. ‌

Второ, този дизайн подобрява гъвкавостта на оборудването. Тъй като оптичното влакно може да бъде отделено, потребителите могат да избират различни типове или спецификации на оптично влакно според изискванията на различните приложения, без да се налага да купуват цялото устройство, което е особено полезно в случаите, когато сценариите на използване варират. ‌

И накрая, разглобяемият дизайн на оптичното влакно също помага за увеличаване на експлоатационния живот на оборудването. Чрез редовна подмяна на оптичното влакно може да се избегне повлияване на работата на цялата система от стареене или повреда на оптичното влакно, като по този начин се удължава експлоатационният живот на оборудването. ‌

 

 

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 отворен-диоден лазер с радиатор; може да се използва само в чиста стая или защитен-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

 

productcate-1228-228

 

Нашият сертификат

 

 

Нашата чиста стая

 

productcate-800-533
productcate-800-533
productcate-800-533
productcate-800-533

Brandnew Technology, един от водещите производители и доставчици на диодни лазери в Китай, разполага с професионална фабрика, която произвежда висококачествен диоден лазер с влакнесто влакно, влакнест диод, лазер с влакнесто влакно, многомодов влакнест лазер, едномодов влакнест лазер и продава на конкурентни цени. Добре дошли в търговията на едро с нашите продукти, произведени в Китай.