Vízszintes halmozott lézerdióda
Vadonatúj: Az Ön professzionális lézerdióda-gyártója!
Kiterjedt termékcsalád
A 2011-ben alapított professzionális lézerdióda beszállító nagy teljesítményű dióda lézereket és rendszereket gyárt a kimeneti teljesítmények és hullámhosszok széles skálájával, beleértve a lézerchipeket, szálas csatolású lézerdiódákat, egysávos és nagy teljesítményű dióda lézertömböket.
Minőségbiztosítás
A BrandNew magas minőséget, nagy hatékonyságot és magas színvonalú tesztelési folyamatot követ annak érdekében, hogy minden terméket minden szinten teszteljenek a kiszállítás előtt, és arra törekszünk, hogy tökéletes termékeket szállítsunk ügyfeleinknek, kellemes vásárlási és használati élményt biztosítva vásárlóinknak.
Testreszabott szolgáltatás
BrandNew konfigurálható és egyedi lézerdióda modulok széles választékának tervezése és gyártása gépi látáshoz, orvosi berendezésekhez, biztonsághoz, 3D nyomtatáshoz, UV-kezeléshez és sok más kihívást jelentő alkalmazáshoz.
24 órás online szolgáltatás
A BrandNew Company 24-órás online támogatást kínál a fejlett lézerdióda megoldásokhoz. A BrandNew értékesítési csapata gazdag tudástartalékkal rendelkezik, és professzionálisan segítheti az ügyfeleket a problémák megoldásában.
Mi az a vízszintes halmozott lézerdióda?

A vízszintes egymásra helyezett lézerdiódák számos, egymás mellett elhelyezett diódalézerrudat tartalmaznak. Ez az elrendezés nagyobb kimeneti teljesítményt és nagyobb sugár egyenletességet tesz lehetővé, mivel az egyes diódák egyenként vezérelhetők és állíthatók. Bizonyos alkalmazásokhoz.
A legjobb sugárminőség elérése érdekében a dióda rudak a lehető legközelebb legyenek egymáshoz. Másrészt a hatékony hűtés megköveteli a rudak közé szerelt hűtőborda bizonyos minimális vastagságát, és a diódaköteg kombinált kimenetének sugárminősége (és ezt követő fényereje) függőleges irányban sokkal gyengébb, mint egyetlené. dióda sáv. Számos technika azonban jelentősen enyhítheti ezt a problémát, mint például a különböző dióda veremek kimeneteinek térbeli összeillesztése, polarizációs csatolás vagy hullámhossz multiplexelés. A BrandNew mind testreszabással érhető el.
Vízhűtés
Vezetés hűtve
FAC elérhető
A vízszintes halmozott lézerdióda jellemzői
Könnyű integrálhatóság
A vízszintes, egymásra helyezett lézerdiódák könnyebben integrálhatók bizonyos rendszerekbe vagy eszközökbe, a tájolási követelményektől függően. A vízszintes elrendezés jobban kompatibilis lehet az adott berendezés kialakításával.
01
Továbbfejlesztett sugárkombináció
A vízszintes egymásra helyezett lézerdiódák hatékonyabban könnyíthetnek meg bizonyos sugárkombinációs technikákat, mint a függőleges tömbök. Ez különösen fontos olyan alkalmazásokban, ahol több lézersugarat kell egyetlen, erősebb sugárba egyesíteni.
02
Optikai tervezés Rugalmasság
A vízszintes elrendezés nagyobb rugalmasságot biztosít az optikai tervezésben, lehetővé téve a teljesítmény optimalizálását szolgáló beállításokat, például a sugárdivergencia szabályozását vagy a sugárprofil formálását.
03
Alkalmazás-specifikus optimalizálás
A BrandNew képes optimalizálni a vízszintes halmozott lézerdiódákat speciális alkalmazásokhoz, testreszabva a tervezést az olyan iparágak követelményeihez, mint az orvosi eszközök, az ipari feldolgozás, a lézeres kijelzők és a tudományos kutatás.
04
Mi az a vízszintes halmozott lézerdióda funkció?
Ha sokkal nagyobb fényerejű vízszintes halmozott lézersugárzásra van szükség, a lézersugárzás felhasználható dupla bevonatú szálon alapuló nagy teljesítményű szálas lézer pumpálására. Egy ilyen eszköz fényerő-átalakítóként szolgálhat, némileg csökkentett kimeneti teljesítményt biztosítva, de sokkal jobb sugárminőséggel. Vízszintes halmozás esetén a dióda rudak egymás mellett vannak elrendezve, hogy hosszú lineáris emittersort képezzenek. Ez a vízszintes halmozott lézeres elrendezés könnyebben hűthető, így az egy emitterre jutó kimeneti teljesítmény nagyobb. A vízszintes halmozási emissziós mód például rúdlézerek pumpálására alkalmas, de nem biztos, hogy kényelmes, ha közel kör alakú kimeneti sugárra van szükség. A vízszintesen egymásra helyezett lézereknél a dióda rudak száma (és így a teljes kimeneti teljesítmény) korlátozottabb, mint a függőlegesen egymásra helyezett lézereké.
A vízszintesen egymásra helyezett lézerdióda-sorok ára nem változott jelentősen az évek során, miközben a kimenő teljesítmény jelentősen nőtt a technológiai fejlődéssel. Ennek eredményeként a kimenő teljesítmény wattonkénti ára jelentősen csökkent. Ugyanakkor a vízszintesen egymásra helyezett eszközök élettartama általában nőtt, így a wattóra költsége még jobban csökkent. Ez számos tényezőtől is függ, például az emissziós hullámhossztól, a hűtési módtól stb.
Mi a fő különbség a vízszintes halmozott lézerdióda és a függőleges egymásra helyezett lézerdióda között
A lézerdióda-köteg, más néven lézerdiódatömb, számos lézerdióda-rudat tartalmaz, ahol minden lézersávnak számos emitterje van, amelyek lézersugarat generálnak. A lézerdióda-kötegek nagyobb kimeneti teljesítményt tudnak produkálni, mint az egydióda rudak. Ezenkívül a több rúd egymásra rakása rendkívül moduláris megközelítést tesz lehetővé a teljesítmény skálázásához a több kW-os tartományba. Ez a modularitás rugalmasságot biztosít a lézerköteg kívánt teljesítményszintre való felnagyításában egy adott középső hullámhosszon, ami jelentős előnyöket és rugalmasságot kínál a hagyományos szilárdtestlézerekkel szemben.
A lézerdióda kötegek mérete, súlya és energiahatékonysági aránya jelentősen megnövekedett, ami jelentősen nagyobb csúcsteljesítményt és fényerőt tesz lehetővé a hagyományos üvegszálas és szilárdtest lézerrendszerekhez képest. Ez alkalmassá teszi őket hordozható és nagy teljesítményű alkalmazásokhoz. Ezenkívül sugárformáló optika csatlakoztatható a diódaköteghez sugárformáló és kollimációs lencsék számára, hogy az egyes kimenő nyalábokat egyetlen nagy teljesítményű kimenő nyalábbá fókuszálja (mint a közvetlen diódalézereknél). Az optika kiválasztható a kimenet gyors és lassú tengelyen történő kollimálására, a fénysugarat területekre, vonalakra vagy pontokra formálhatja, az alkalmazási igényektől függően. Az egyik hátránya, hogy az egyedi emitterek tömbjeit tartalmazó halmok általában sok mikrolencsét igényelnek, hogy a kimeneteket egyetlen sugárban egyesítsék. Ez növelheti a rendszer összetettségét, csökkentve a rendszer hordozhatóságát és robusztusságát. A dióda rudakból kibocsátott lézerfény optikai szálakba is behívható, hogy a kimenő teljesítményt egy- vagy többmódusú optikai szálakba továbbítsák. A fő előny az, hogy a szilárdtestlézerekkel való versengés mellett az egymásra helyezett lézerdiódák egyszerű, kompakt módot kínálnak a teljesítmény növelésére. Így a diódakötegek hasznosak szilárdtestlézerek optikai pumpálásához, erősen irányított energiához, orvosi alkalmazásokhoz és anyagfeldolgozáshoz. A diódakötegek nagy csúcsteljesítménye nagy hatótávolságú megvilágítóknál is hasznos, amelyek kilométeres nagyságrendű terjedési távolságokat igényelhetnek. A megfelelő célbesugárzás elérése érdekében több lézerdióda rúd egymásra rakható több száz, akár több ezer egyedi emitterrel.
A lézerdiódák függőleges vagy vízszintes konfigurációban állnak rendelkezésre, és CW és impulzus üzemmódban működnek. A vízszintes diódakötegek számos, egymás mellett elhelyezett diódalézerrúdból állnak. Ez az elrendezés nagyobb kimeneti teljesítményt és nagyobb sugár egyenletességet tesz lehetővé, mivel az egyes diódák egyenként vezérelhetők és állíthatók. Bizonyos alkalmazásokhoz, például szilárdtestlézerek oldalsó pumpálásához, amikor nagyobb optikai teljesítményre van szükség, egy sor lézerrudat vízszintesen csomagolnak.
A függőleges diódakötegek számos, függőlegesen elhelyezett dióda lézerrúdból állnak, amelyek mindegyike sorosan működik. Ez az elrendezés kisebb alapterületet és kompaktabb kialakítást tesz lehetővé, ugyanakkor korlátozza a maximális kimeneti teljesítményt, és kisebb sugár egyenletességet eredményezhet.
A vízhűtéses és a vezetőhűtéses vízszintes egymásra helyezett lézerdióda közötti különbség
A vízhűtéses vízszintes halmozott lézerdiódáról:
A Water Blocks hatékony megoldás lézerdiódák, laboratóriumi műszerek, orvosi termékek és recirkulációs hűtők hűtésére. A hűtőfolyadék, például a csapvíz forrásának biztosításával a folyadék a vizesblokk üregében kering, hatékonyan elnyeli a hőt a TEC-ből vagy az elektronikus alkatrészekből. A blokk vízbemenete és -kimenete kényelmesen ugyanazon az oldalon található, és két sárgaréz tömlőfejes csatlakozóval van felszerelve.
Ezek a vízhűtéses vízszintes halmozott lézerdiódák kompakt és rugalmas kombinációk és nagy megbízhatóságúak. Az egyszeri csúcsteljesítmény 100 W, 200 W, 300 W és 500 W. Egyetlen lézer vízhűtéses vízszintes halmozott lézerdióda csúcsteljesítménye elérheti a 30000 W-ot, az egyhullámhosszúság és a több hullámhossz kombinációja opcionális.
A vezetőhűtéses vízszintes halmozott lézerdiódáról:
A szilárdtest-szivattyús lézerekben széles körben használják a vezetőhűtéses dióda lézereket. A könnyűsúlyú és miniatürizált vezetési hűtésű modulok trendjére válaszul mi a BrandNewTechnél olyan szerkezeteket terveztünk, mint például az ívlézer-tömbök, a területi lézertömbök és a gyűrűs lézertömbök az ügyfelek igényeinek kielégítésére. Ezek a vezetési hűtésű vízszintes halmozott lézerdiódák kompakt szerkezettel, rugalmas konfigurációval és nagy megbízhatósággal rendelkeznek. Egyetlen rúd vezetéshűtött vízszintes lézer csúcsteljesítménye 100 W, 200 W, 300 W és 500 W. Egyetlen lézer vezetéshűtéses vízszintes halmozott lézerdióda csúcsteljesítménye elérheti a 30,000W-ot, és rendelkezésre állnak egyhullámhosszú és több hullámhosszú kombinációk is. Lézerrudaink arany-ónba vannak csomagolva a nagy megbízhatóság érdekében.
Mit jelent a FAC hozzáadása a vízszintes veremekhez?
A Fast Axis Collimators (FAC) kompakt, nagy teljesítményű aszférikus hengeres lencsék, amelyeket sugárformáláshoz vagy lézerdióda kollimációs alkalmazásokhoz terveztek. A Fast Axis Collimators (FAC) aszférikus hengeres kialakítása és nagy numerikus apertúrája lehetővé teszi a lézerdióda teljes kimenetének egyenletes kollimációját, miközben megőrzi a magas sugárminőséget. A Fast Axis kollimátorok 99%-nál nagyobb áteresztőképességgel rendelkeznek a megadott spektrális tartományon belül, és különféle gyújtótávolságban állnak rendelkezésre. Fast Axis Collimators (FAC) A hagyományos lézerekhez képest a fényvezetési teljesítmény 25%-kal, a fény egyenletessége pedig 20%-kal javult.
Új dióda lézeres szőrtelenítő gépünk a legmodernebb Fast Axis Compression (FAC) technológiát használja. Ez biztosítja, hogy a gép teljesítménye nagyobb, mint a hagyományos lézereké.
Az úgynevezett gyorstengelyes kollimációs (FAC) lencsék kompenzálják az élkibocsátó PLD-k által keltett asztigmatizmust, így biztosítják, hogy minél több foton érje el a célt. Az optika és a lézerdiódák precízen vannak a csomagban rögzítve
Az integrált FAC lencsékkel rendelkező termékeket főként lézeres távolságmérőben (LRF) használják. Ezeknek a rendszereknek a pontossága attól függ, hogy a lehető legtöbb foton elérje a célpontot, és visszaverődik-e a detektorra – az lavina fotodiódára (APD). Ennek eléréséhez a FAC objektív által fókuszált sugár kisebb kimeneti teljesítményt igényel. Ez lehetővé teszi kisebb és energiahatékonyabb LRF-ek kifejlesztését a mérés megbízhatóságának veszélyeztetése nélkül.
Mi a helyes módja a vízszintesen egymásra helyezett lézertömb használatának?
A jelen találmány vízszintesen egymásra helyezett lézersor-egységekre vonatkozik lézersugarak kombinálására; különösen vízszintesen egymásra helyezett lézertömb-szerelvények, amelyek nagy fényerejű lézersugarat biztosítanak a gyártás, a gyártás, a szórakoztatás, a grafika, a képalkotás, az elemzés, a monitorozás, az összeszerelés, a fogászat és az orvostudomány területén történő felhasználásra.
Sok vízszintesen egymásra helyezett lézertömb, különösen a félvezető lézerek, például a lézerdiódák, nagyon kívánt hullámhosszúságú és sugárminőségű lézersugarat biztosítanak, beleértve a fényerőt is. Ezeknek a vízszintesen egymásra helyezett lézertömbök hullámhosszai a látható tartományban, az UV tartományban, az IR tartományban és ezek kombinációiban, valamint magasabb és alacsonyabb hullámhosszakkal rendelkezhetnek. A félvezető lézerek, valamint más lézerforrások (pl. szálas lézerek) technológiája rohamosan fejlődik, és folyamatosan fejlesztenek és kínálnak új lézerforrásokat a meglévő és új lézerhullámhosszakon. A kívánt sugárminőség ellenére sok ilyen vízszintesen egymásra helyezett lézertömb kisebb lézerteljesítménnyel rendelkezik, mint a kívánt vagy egy adott alkalmazáshoz szükséges. Ennek eredményeként ezek az alacsonyabb teljesítmények megakadályozták ezen lézerforrások nagyobb hasznosítását és kereskedelmi alkalmazását.
Ezen túlmenően az ilyen típusú vízszintesen egymásra helyezett lézertömbök kombinálására tett korábbi erőfeszítések gyakran nem voltak megfelelőek, aminek néhány oka a sugárigazítás nehézségei, a sugárigazítás fenntartásának nehézségei az alkalmazás során, a sugár minőségének romlása, a sugárzó speciális elhelyezésének nehézségei. lézerforrás, méretmegfontolások és energiagazdálkodás, hogy csak néhányat említsünk. A vízszintesen egymásra helyezett lézertömb vízszintes irányban meghosszabbítható, és egy lineáris tömb, amely elsősorban nagy abszorpciós szilárd lézerközeg szivattyúzására szolgál, hosszú rúd formájában, így nem hoz létre nagy teljesítményt és nagy teljesítménysűrűséget.
A vízszintes izometrikus kormányzási elrendezésben a köteg a vízszintes irányban húzódik, és mindegyik lézerrudak eltérítik a sugarat a megfelelő kormánytükrökön keresztül, hogy megvalósítsák a sugár iterációját a gyors tengely iránya mentén. A vízszintes kontúrkormányzó elrendezést használó félvezető lézertömb eszköz legalább 2 félvezető lézercsíkot és minden félvezető lézercsíknak megfelelő optikai rendszert tartalmaz a lézeres kormányzáshoz. Ennél a műszaki megoldásnál a végső fénykibocsátási felület és az egyes lézerrudak függőleges távolsága eltérő, és szerkezeti korlátok miatt az egyenletes kibocsátású lézersugár elérése érdekében a vízszintesen egymásra helyezett lézerrudak közötti optikai tartománykülönbséget úgy alakítják ki, hogy megvalósítani az önkompenzációt, így minden vízszintesen egymásra helyezett lézerrudat nagy lépésközzel kell eltolni, és a teljes szerkezet terjedelmes.
A vízszintes lépcsős kormányzási elrendezésben minden lézerrúd megvalósítja a sugáreltérítést a megfelelő kormánytükrökön keresztül, hogy megvalósítsa a sugár iterációját a gyors tengely iránya mentén. Ennél a műszaki megoldásnál azonban az egyes lézerrudak optikai hatótávolsága nem egyenlő, és az optikai rendszer visszaverődése révén az egyes lézerrudak fénykibocsátó sugara végül a félvezető lézer eredeti fénykibocsátási irányára merőlegesen kerül kibocsátásra. bár különböző optikai tartományok után. Mivel a vízszintes lézerrudak hossza legalább 10 mm, annak biztosítása érdekében, hogy a lézerrudak ne zavarják egymást, a szomszédos lézerrudak közötti optikai tartománykülönbség legalább 10 mm, és mindegyik lézerrudaknak van egy bizonyos gyorsasága. -tengely divergencia szöge és lassú tengely divergencia szöge, így hosszabb optikai tartomány után a végső foltméret nagyon nagy lesz, és a sugár teljesítménysűrűsége kicsi. A nyalábok jobb kombinációjának elérése érdekében további optikai tartománykompenzáló optikákra van szükség.
Melyek a vízszintes kötegek alkalmazási területei?
Az LD halmozási modulból származó vízszintes lézersugarat foltokba, téglalapokba vagy vonalakba fókuszálják prizmákon és lencséken keresztül, ami nagy energiasűrűséget eredményez, amely optimalizálható bőrgyógyászati/esztétikai, érzékelési, védekezési és anyagfeldolgozási alkalmazásokhoz, például fémmegmunkáláshoz. , hegesztés, hőkezelés és jelölés.
Orvosi és esztétikai alkalmazások: A vízszintes lézerdióda-tömbök a lézeres szőrtelenítés, a lézeres bőrfelújítás, a ránctalanítás, a szemészet és a fotodinamikus terápia kulcselemei.
Világítás: vízszintes köteg A lézerdióda tömbök nagy intenzitású, irányított fényt képesek előállítani, kis eltéréssel nagy távolságokon. Ez ideálissá teszi őket nagy hatótávolságú képalkotó alkalmazásokhoz, például képalkotáshoz, gépi látáshoz és lidar alkalmazásokhoz.
Anyagfeldolgozás: Az alkalmazások közé tartozik a jelölés, gravírozás, műanyag hegesztés és abláció.
Optical Pumping: horizontal stack Laser diode stacks can be used as pump sources to provide energy to gain media for amplification in solid-state laser (DPSSL), hybrid laser, or fiber laser systems. The advantages of laser diodes include the ability to operate at higher repetition rates, higher efficiency (>60%), és lényegesen kisebb a mérete és súlya más szivattyúzási megoldásokhoz, például a villanólámpákhoz képest. Vízszintes dióda lézer modulok széles választékát kínáljuk 2-13 hullámhosszú vízszintes vonalakban, CW vagy QCW működéssel.
Vízszintes dióda lézermodulok széles választékát kínáljuk 2-13 vízszintes vonallal, CW vagy QCW hullámhosszal. Ezek a rendkívül nagy teljesítményű tömbök egymás mellett vagy bármilyen más egyedi minta szerint elrendezhetők, hogy biztosítsák a szilárdtestlézeres alkalmazások oldalsó szivattyúzásához szükséges maximális teljesítménysűrűséget.
Ezen túlmenően ezek a modulok vízhűtésesek, és csillaghajtogatott oldalszivattyús dióda szilárdtestlézeres konfigurációkban használhatók. Képes vízszintes halmok felépítésére a 630 nm és 2200 nm közötti hullámhossz-tartományban. Széles hőmérsékletű alkalmazásokhoz. Nagy csúcsteljesítmény és széles alkalmazási hőmérséklet-tartomány jellemzi.
Hogyan lehet megőrizni a vízszintes stack lézer hosszú élettartamát?
Nem meglepő, hogy a vízszintes lézerdiódák évről évre erősebbek. Noha ez a teljesítménynövekedés új alkalmazásokat és új piacokat hozott, egy nagy problémát is okozott – a hulladékhőt.
Napjainkban a vízszintes lézerdióda-gyártók előtt álló fő kihívás nem az, hogyan készítsenek nagyobb teljesítményű lézereket, hanem az, hogyan hűtsék le a lézereket, hogy azok hosszú ideig használhatóak legyenek.
Manapság számos vízszintes lézerdióda alkalmazásban a vízszintes lézerdióda rudak és a hűtőberendezés csomagolási élettartama a korlátozó tényező. A lézerdiódatömbök nagy mennyiségű hulladékhőjének eltávolításának legáltalánosabb módja a réz alapú mikrocsatornás hűtők használata. Ehhez hűtőfolyadékot kell szivattyúzni mikrocsatornákon keresztül a hő elvezetéséhez. A legtöbb kereskedelemben kapható hűtőben a hűtőfolyadék elektromosan érintkezik a diódaradakkal. Ehhez ioncserélt víz használata szükséges, ami nemcsak a hűtőrendszer követelményeit növeli, hanem eróziót és korróziót is okoz, ami végül a mikrocsatornás hűtő meghibásodásához vezethet.
A gyakorlatban ez meglepően nehéz - egy vízszintes lézerdióda rúd mindkét oldalának hűtése. A legtöbb vízszintes lézerdióda hűtési technológia csak a lézerchip egyik oldaláról, a p-oldalról teszi lehetővé a hűtést, amely közvetlenül a mikrocsatorna felett van. Az n-oldalt általában nem hűtik, n-érintkezőként huzalkötéseket vagy vékony rézlemezeket használnak. Lehetőség van a lézer passzív hűtésére mindkét oldalról mikrocsatornák és az azokhoz kapcsolódó problémák nélkül. Az ötlet egyszerűnek tűnik, de a mechanikai igénybevételek a vízszintes lézer mindkét oldalán nem azonosak. Meg kell találnunk a megfelelő forrasztást, a megfelelő nyomást, be kell állítani a szerkezet geometriáját és változtatni kell a hűtőborda felületi minőségén.
Mi a mikrocsatornás vízszintes veremtömb elve?
A mikrocsatornás vízszintes stack array lézerek szorosan elhelyezett lézersugárzókkal rendelkeznek, lehetővé téve a szőrtüszők pontos célzását, minimális hatással a környező bőrszövetre. Előnyök: Pontosság: Ideális kis kezelési területeken. Hűtési hatékonyság: A fejlett rendszerek csökkentik a bőr égési sérüléseit és kellemetlen érzéseit.
1. A vevői igényeknek megfelelően indium- vagy aranyforrasztásos csomagolási technológia alkalmazható. A mikrocsatornás vízszintes veremtömb előnyei a nagy megbízhatóság, a hosszú élettartam, a nagy fotoelektromos átalakítási hatékonyság, a nagy stabilitás, a kiváló sugárminőség, a kevesebb mosoly, a keskeny vonalszélesség stb.
2. A mikrocsatornás vízszintes veremtömb jellemzői: széles hullámhossz és teljesítménylefedettség, 630 nm és 1940 nm közötti hullámhosszokkal, valamint a wattszinttől a folyamatos 250 W-ig terjedő, kvázi folyamatos 500 W-os teljesítménylefedettséggel.
3. Különféle termékcsomagolási formák kielégíthetik a különböző vásárlók igényeit, mint például az egycsíkos, függőleges egymásra rakható tömb, vízszintes egymásra rakható tömb, kétdimenziós területtömb és szalagszál-csatlakozó termékek.
4. Az ügyfelek választhatnak gyors és lassú tengelyes kollimációt, VBG-re zárt hullámhosszt, BTS sugárkonverziót, sugárkombinációt, ponthomogenizálást, lézerfej általános kialakítását stb. A mikrocsatornás vízszintes veremtömb előnyei az alacsony eltérési szög és a nagy irányíthatóság. A mikrocsatornás vízszintes veremtömb egy hőelvezetési módszer dióda lézerrudakhoz. A mikrocsatornás vízszintes veremtömb nagyon jó hőelvezető hatással rendelkezik, égési probléma nélkül. Általában Németországból importáljuk ezt a hűtőbordát nagyon jó minőségben.
A QCW és a CW vízszintes köteglézer közötti különbség
1: A QCW vízszintes lézersorozat nagy teljesítményű félvezető lézereket tartalmaz kompakt méretben és különféle tömb konfigurációkban. A QCW vízszintes kötegelt lézerek arany-ón keményforrasztási technológiát használnak a megbízható és hosszú élettartam érdekében. Szabályozható spektrális szélességgel, nagy teljesítménysűrűséggel, nagy csúcsteljesítménnyel és magas elektro-optikai átalakítási hatékonysággal rendelkeznek. A QCW lézer széles működési hőmérséklet-tartománya alkalmassá teszi őket olyan alkalmazásokhoz, mint a világítás, a kutatás, a tesztelés és a szivattyúforrások. A sorozat vízszintes, függőleges, sokszögű, gyűrűs és mikro-halmozott tömböket tartalmaz. A vízszintes köteglézer egy kvázi-folytonos hullámú (QCW) lézerdióda G verem, amely több veremtömböt magában foglaló tömbcsomagolási forma. Szivattyúforrásként használják, és előnyei a kompakt szerkezet, a kis méret, a könnyű súly, a nagy teljesítménysűrűség, a magas elektro-optikai hatékonyság, a stabil teljesítmény és a hosszú élettartam.
2: Vízszintes halmozás a kimeneti teljesítmény növelésére CW módban. Vízszintes kötegeink aktív hűtésű kötegeket képeznek CW módban. A vízszintes kötegek segítségével növelhető a dióda lézerek optikai kimeneti teljesítménye. Ebből a célból akár 12 szerelt lézerrudat is egymásra lehet helyezni, így diódalézer-köteget vagy szerelvényt alkothat. Mindegyik lézersáv külön-külön akár 120 W-ot is képes leadni CW módban. A lézerrudak közötti kis hézagoknak köszönhetően a lézerkötegből maximális fényerő érhető el, ami hatékony működést tesz lehetővé. Választhat a gyorstengelyű (FA) vagy kombinált gyors/lassú tengelyű (SA) kollimációval rendelkező vízszintes veremtömb lézerdióda veremek közül.
A kvázi-CW lézerek (QCW) folyamatos hullám üzemmódban vagy nagy csúcsteljesítményű impulzus üzemmódban is működhetnek. Ellentétben a hagyományos folytonos hullámú lézerekkel, amelyek csúcs- és átlagteljesítménye folytonos hullám és folyamatos hullám/modulációs módban mindig azonos, a QCW vízszintes veremtömb csúcsteljesítménye impulzus üzemmódban az átlagos teljesítmény többszöröse, vagy akár tucatszorosa. A QCW vízszintes veremtömb nagy energiájú mikroszekundumos és ezredmásodperces impulzusokat tud generálni tíz hertztől több kilowattig terjedő ismétlési sebességgel, így több kilowatt átlagos és csúcsteljesítményt ér el. Ezért egyre gyakrabban használják a precíziós hegesztésben.
Testreszabható a vízszintes köteglézer?
A vízszintes stack lézerdióda rendszer termékeinek testreszabási lehetőségei közé tartozik a hullámhossz kiválasztása, az elektronikus meghajtó tervezése, a firmware és a szoftver módosítása, a mechanikai tervezés, a lézerdiódák és lézermodulok szálas összefűzése stb.
A Brandnew Lasers egyedülálló pozícióban van a gyors fejlesztéshez, kiterjedt lézerkarakterizálással, házon belüli prototípus-készítési képességekkel és tapasztalattal. A vadonatúj Lasers központja elektronikai és lézeres K+F létesítményekkel, teljes körű szolgáltatást nyújtó gépműhellyel és nagy mennyiségű alkatrész-készlettel rendelkezik.
Csapatunk rugalmasan tervezi az elektronikus és optikai rendszereket, hogy a legjobb megoldást kínálhassa az Ön lézerrendszerének specifikációihoz a teljesítmény maximalizálása és a költségek minimalizálása érdekében. Széleskörű mérnöki tapasztalatával a Brandnew egyedi modulok széles skáláját tudja biztosítani, így az ipari és laboratóriumi létesítmények megbízható partnerévé válik.
A BrandNew vízszintes halmozott tömbje testreszabható FAC-kal vagy anélkül, például 808 nm-es 200 W-os vezetési hűtésű vízszintes diódalézer, 808 nm-es 600 W-os vezetési hűtésű vízszintes tömb dióda lézer FAC, FAC, hogy a sugár testre szabható legyen a vízszintes tömbhöz. mikro-csatorna, mint pl 792 nm-es 400 W-os mikrocsatornás vízszintes diódalézer. A vízhűtés vagy a vezetési hűtés testreszabható, például 808 nm-es 480 W-os vízhűtéses vízszintes kötegdióda lézer, 808 nm-es 1500 W-os vezetőhűtéses vízszintes tömb diódalézer, 808 nm-es 1600 W-os vezetési hűtésű vízszintes lézer, 200 nm-es vízhűtéses Laser 800Wnm Di800 Hűtött vízszintes tömb dióda lézer, 808 nm-es 2400 W-os vezetésű hűtött vízszintes diódalézer, 808 nm-es 3000 W-os vezetőhűtéses vízszintes diódalézer, 808 nm-es 4800 W-os vezetőhűtéses lézer, 808 nm-es 4800 W-os vezető hűtésű 100 W-os dióda lézer Vízszintes stack dióda lézer, . Ha CW vagy QCW effektust szeretne, testreszabhatjuk azt is, például 808 nm-es 200 W CW vízhűtéses vízszintes stack dióda lézer, 808 nm 400 W vezetési hűtésű vízszintes köteglézer. Minden egyes tétel tükrözze a termék egyedi stílusát! Testreszabható termékeink szabadságot adnak a funkció, az anyag és a dizájn megválasztásában. Legyen szó projektről vagy saját használatra, ez egy egyedülálló választás.
Óvintézkedések a lézerdiódák használatához
Az eszköz által kibocsátott lézerfény láthatatlan, és káros az emberi szemre. Ne nézzen közvetlenül a szálkimenetbe vagy a kollimált nyalábba annak optikai tengelye mentén, amikor az eszköz működik. Működés közben megfelelő lézeres védőszemüveget kell viselni.
Az Abszolút Maximális besorolás csak rövid ideig alkalmazható az Eszközre. A maximális besorolásnak hosszabb ideig tartó kitettség vagy egy vagy több maximális besorolás feletti expozíció károsodást okozhat, vagy befolyásolhatja az Eszköz megbízhatóságát.
A termék maximális névleges értékén kívüli használata a készülék meghibásodását vagy biztonsági kockázatot okozhat. A készülékhez használt tápegységeket úgy kell használni, hogy a maximális optikai csúcsteljesítményt ne léphessék túl. A Készülékhez megfelelő hűtőbordára van szükség a hősugárzón, biztosítani kell a megfelelő hőleadást és hővezetést a hűtőbordára.
Az eszköz egy nyitott hőelnyelő dióda lézer; csak tiszta helyiségben vagy portól védett házban üzemeltethető. Az üzemi hőmérsékletet és a relatív páratartalmat szabályozni kell, hogy elkerüljük a víz páralecsapódását a lézerfelületeken. Kerülni kell a lézerfelület bármilyen szennyeződését vagy érintkezését.
ESD-VÉDELEM – Az elektrosztatikus kisülés a termék váratlan meghibásodásának elsődleges oka. Tegyen rendkívüli elővigyázatosságot az ESD megelőzése érdekében. A termék kezelésekor használjon csuklópántokat, földelt munkafelületeket és szigorú antisztatikus technikákat.
Rendelési folyamat

Tanúsítványunk

Tiszta szobánk




A Brandnew Technology, Kína egyik vezető diódalézer-gyártója és -szállítója, egy professzionális gyárral rendelkezik, amely kiváló minőségű vízszintes stack dióda lézert, mikrocsatornás dióda lézert, makrocsatornás dióda lézert, vízhűtéses dióda lézert, vízszintes tömb dióda lézert, stack bar dióda lézer és versenyképes áron értékesíti. Üdvözöljük a Kínában gyártott termékeink nagykereskedelmében.









