Egyetlen kibocsátók
Vadonatúj: Az Ön professzionális lézerdióda-gyártója!
Kiterjedt termékcsalád
A 2011-ben alapított professzionális lézerdióda-szállító nagy-teljesítményű dióda lézereket és rendszereket gyárt a kimeneti teljesítmények és hullámhosszok széles skálájával, beleértve a lézerchipeket, a szálas csatolású lézerdiódákat, az egysávos és a nagy teljesítményű diódalézertömböt.
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 Single Emitters?

Az egy emitteres lézerdióda egy egyszerű szerkezetű lézerdióda, amelynek csak egy lézersugárzója van. Ez a lézerdióda általában egy pn átmenetből és egy aktív rétegből áll, és áraminjektálással lézerfényt állít elő. Az egy emitteres lézerdiódák kis méretűek, könnyű súlyúak és nagy hatékonysággal rendelkeznek, és széles körben használják különféle területeken, mint például az optikai kommunikáció, az orvosi kezelés, az érzékelés, az adattárolás stb.
Az egysugárzós lézerdiódák olyan lézerdiódák, amelyek egyetlen kibocsátó területtel, más néven egyetlen gerincvel rendelkeznek a fény kibocsátására, és csomagonként csak egy lézerdiódát tartalmaznak. Az egysugárzós lézerdiódák él-kibocsátó lézerdiódák, ahol az elülső felületen lévő kibocsátó terület széles csík alakú, pl. . 1μm × 100 μm méretű.
TO-Felszerelés
C-Felszerelés
F-Felszerelés
Mit tudunk kínálni az Egyetlen Emitterekben?
Egy emitteres lézerdiódák ultraibolya (UV), ibolya, kék, piros és IR hullámhosszon állnak rendelkezésre. A kimeneti teljesítmény az egymódusú lézerdiódák mW-tól a többmódusú emitterek és a VCSELS wattig terjed. Számos különböző csomag közül választhat, beleértve a chip on submount COS, C-mount, F-mount, valamint különféle TO-can és HHL csomagokat. Alternatív hullámhosszok és testreszabott csomagolási lehetőségek fejleszthetők, hogy megfeleljenek az Ön egyedi igényeinek.
Milyen termékek léteznek egy emitteres lézerdiódához?
COS lézerdióda
| Hullámhossz | Cikkszám | Hatalom | Kibocsátó szélessége | Hullámhossz | Cikkszám | Hatalom | Kibocsátó szélessége |
| 450 nm | COS450DL5 | 5W | 45um | 963 nm | COS963DL25 | 25W | 230µm |
| 520 nm | COS520DL1 | 1W | 20um | 968 nm | COS968DL12 | 12W | 94µm |
| 638 nm | COS638DL500 | 500mW | 40µm | 976 nm | COS976DL5 | 5W | 94µm |
| COS638DL1 | 1W | 110µm | COS976DL8 | 8W | 95µm | ||
| 640 nm | COS640DL1 | 1W | 110µm | COS976DL10 | 10W | 100µm | |
| 785 nm | COS785DL1 | 1W | 95µm | COS976DL12 | 12W | 94µm | |
| COS785DL2 | 2W | 95µm | COS976DL15 | 15W | 190µm | ||
| COS785DL6 | 6W | 100µm | COS976DL22 | 22W | 190µm | ||
| 793 nm | COS793DL5 | 5W | 95µm | COS976DL30 | 30W | 230µm | |
| 808 nm | COS808DL1 | 1W | 50µm | COS976DL35 | 35W | 280µm | |
| COS808DL2 | 2W | 100µm | COS976DL45 | 45W | 320µm | ||
| COS808DL3 | 3W | 130µm | 1064 nm | COS1064DL10 | 10W | 90µm | |
| COS808DL5 | 5W | 100µm | COS1064SM100 | 100mW | 3µm | ||
| COS808DL10 | 10W | 200µm | 1310 nm | COS1310DL3 | 3W | 95µm | |
| COS808DL25 | 25W | 400µm | 1470 nm | COS1470DL3 | 3W | 100µm | |
| 915 nm | COS915DL10 | 10W | 100µm | COS1470DL5 | 5W | 190µm | |
| COS915DL12 | 12W | 95µm | 1550 nm | COS1550DFB100 | 100mW | 5µm | |
| COS915DL22 | 22W | 190µm | COS1550DFB180 | 180mW | 5µm | ||
| 940 nm | COS940DL2 | 2W | 95µm | COS1550DL3 | 3W | 100µm | |
| COS940DL10 | 10W | 100µm | COS1550DL5 | 5W | 100µm | ||
| COS940DL12 | 12W | 100µm | 1940 nm | COS1940DL1 | 1W | 100µm | |
| COS940DL22 | 22W | 190µm |
TO-CAN lézerdióda
| Hullámhossz | Cikkszám | Hatalom | Csomag | Hullámhossz | Cikkszám | Hatalom | Csomag |
| 405 nm | TO405DL300 | 300mW | TO56 | 850 nm | TO850DL50 | 50mW | TO56 |
| TO405DL1 | 1W | TO9 | TO850DL200 | 200mW | TO56 | ||
| 450 nm | TO450DL80 | 80mW | TO56 | 860nm | TO860DL1 | 1W | TO56 |
| TO450DL5 | 5W | TO9 | TO860DL200 | 200mW | TO56 | ||
| 520 nm | TO520DL10 | 10mW | TO56 | 905 nm | TO905DL75 | 75W | TO56 |
| TO520DL1 | 1W | TO9 | TO905DL100 | 100W | TO9 | ||
| 635 nm | TO635DL10 | 10mW | TO56 | TO905DL150 | 150W | TO9 | |
| TO635DL20 | 20mW | TO56 | TO905DL200 | 200W | TO9 | ||
| 638 nm | TO638DL500 | 500mW | TO9 | TO905DL300 | 300W | TO56 | |
| TO638DL1 | 1W | TO9 | TO905DL500 | 500W | TO56 | ||
| 640 nm | TO640DL1 | 1W | TO9 | TO905DL900 | 900W | TO9 | |
| 650 nm | TO650DL5 | 5mW | TO56 | 940 nm | TO940DL300 | 300mW | TO56 |
| TO650DL7 | 7mW | TO56 | TO940DL1 | 1W | TO9 | ||
| TO650DL10 | 10mW | TO56 | TO940DL2 | 2W | TO9 | ||
| TO650DL100 | 100mW | TO56 | TO940DL3 | 3W | TO9 | ||
| TO650DL1 | 1W | TO9 | TO940DL5 | 5W | TO9 | ||
| 660 nm | TO660DL100 | 100mW | TO56 | 976 nm | TO976DL500 | 500mW | TO56 |
| TO660DL200 | 200mW | TO56 | TO976DL1 | 1W | TO9 | ||
| TO660DL1 | 1W | TO9 | TO976DL2 | 2W | TO9 | ||
| TO660DL2 | 2W | TO9 | TO976DL3 | 3W | TO9 | ||
| 780 nm | TO780DL100 | 100mW | TO56 | 1064 nm | TO1064DL500 | 500mW | TO9 |
| TO780DL1 | 1W | TO56 | TO1064DL1 | 1W | TO9 | ||
| 795 nm | TO795DL03 | 300mW | TO56 | TO1064DL3 | 3W | TO9 | |
| 808 nm | TO808DL200 | 200mW | TO56 | 1550 nm | TO1550DL5 | 5W | TO9 |
| TO808DL500 | 500mW | TO56 | TO1550DL15 | 15W | TO9 | ||
| TO808DL1 | 1W | TO9 | TO1550DL30 | 30W | TO9 | ||
| TO808DL2 | 2W | TO9 | TO1550DL40 | 40W | TO9 | ||
| TO808DL3 | 3W | TO9 | TO1550DL50 | 50W | TO9 | ||
| TO808DL5 | 5W | TO9 | 1653 nm | TO1653DL20 | 20mW | TO6 | |
| TO808DL10 | 10W | TO9 | 2004 nm | TO2004DL5 | 5mW | TO9 | |
| 830 nm | TO830DL200 | 200mW | TO56 | ||||
| TO830DL1 | 1W | TO9 | |||||
| TO830DL2 | 2W | TO9 |
C-szerelt lézerdióda
| Hullámhossz | Cikkszám | Hatalom | Hullámhossz | Cikkszám | Hatalom |
| 640 nm | CM640DL1 | 1W | 976 nm | CM976DL1 | 1W |
| 660 nm | CM660DL1 | 1W | CM976DL2 | 2W | |
| 780 nm | CM780DL1 | 1W | CM976DL3 | 3W | |
| CM780DL5 | 5W | CM976DL5 | 5W | ||
| 808 nm | CM808DL1 | 1W | CM976DL10 | 10W | |
| CM808DL2 | 2W | 1064 nm | CM1064DL1 | 1W | |
| CM808DL3 | 3W | CM1064DL2 | 2W | ||
| CM808DL5 | 5W | CM1064DL3 | 3W | ||
| CM808DL10 | 10W | CM1064DL10 | 10W | ||
| 830 nm | CM830DL2 | 2W | 1470 nm | CM1470DL3 | 3W |
| 880 nm | CM808DL1 | 1W | CM1470DL5 | 5W | |
| CM880DL10 | 10W | 1550 nm | CM1550DL3 | 3W | |
| 940 nm | CM940DL10 | 10W | CM1550DL5 | 5W | |
| 963 nm | CM963DL10 | 10W | 1940 nm | CM1940DL1 | 1W |
| 2100 nm | CM2100DL500 | 500mW |
F-szerelésű lézerdióda
| Hullámhossz | Cikkszám | Hatalom | Hullámhossz | Cikkszám | Hatalom |
| 650 nm | FM650DL2 | 2W | 976 nm | FM976DL5 | 5W |
| 660 nm | FM660DL1 | 1W | FM976DL12 | 12W | |
| 780 nm | FM780DL1 | 1W | 1470 nm | FM1470DL3 | 3W |
| FM780DL5 | 5W | FM1470DL5 | 5W | ||
| 808 nm | FM808DL10 | 10W | 1550 nm | FM1550DL3 | 3W |
| FM808DL20 | 20W | FM1550DL5 | 5W | ||
| FM808DL25 | 25W | ||||
| 940 nm | FM940DL10 | 10W | |||
| FM940DL12 | 12W |
Mi a különbség az egysugárzós lézerdióda és az egysávos lézerdióda között?
A fő különbség az egysugárzós lézerdióda és az egysávos lézerdióda között a kibocsátási módban és a sugár jellemzőiben rejlik.
Kibocsátási mód
Egy emitteres lézerdióda: Az ilyen típusú lézerdióda egyetlen sugarat bocsát ki, amelyet általában olyan alkalmazásokban használnak, amelyek nagy pontosságot és nagy felbontást igényelnek. Kiváló sugárminőséggel, kis sugárátmérővel, kis eltérési szöggel és erős fókuszáló képességgel rendelkezik.
Egysávos lézerdióda: Ez a típusú lézerdióda több sugarat állít elő, amelyet általában olyan alkalmazásokban használnak, amelyek nagy terület egyenletes melegítését igénylik. Nyalábmódja összetett, a sugárminőség viszonylag alacsony, de a sugár egyenletessége jó.
Nyaláb jellemzői
Egy emitteres lézerdióda: A sugár minősége rendkívül magas, amely alkalmas nagy pontosságot és nagy felbontást igénylő alkalmazásokhoz, mint például vágás, hegesztés és jelölés az ipari gyártásban.
Egysávos lézerdióda: A sugár egyenletessége jó, ami olyan általános alkalmazásokhoz alkalmas, amelyek a sugárminőség egyenletességét és alacsony költséget igényelnek, mint például lézeres vágás, hegesztés stb.
Alkalmazási forgatókönyvek
Egy emitteres lézerdióda: Széles körben használják nagy pontosságot és nagy felbontást igénylő alkalmazásokban, például optikai szálas kommunikációs rendszerekben, precíziós műszergyártásban stb.
Egysávos lézerdióda: Alkalmas olyan általános alkalmazásokhoz, amelyek egyenletes sugárminőséget és alacsony költséget igényelnek, mint például a kis-távolságú kommunikáció, a nagy-felület fűtése stb.
Összefoglalva, az egy emitteres lézerdióda és az egysávos lézerdióda között jelentős különbségek vannak az emissziós módban és a nyaláb karakterisztikájában, amelyek meghatározzák azok alkalmazhatóságát a különböző alkalmazási forgatókönyvekben.
Milyen csomagolási lehetőségek állnak rendelkezésre az egysugárzós lézerdiódákhoz?
Az egy emitteres lézerdióda csomag elsősorban a következőket tartalmazza:
Csomaghoz:
TO38 (3,8 mm) csomag: Az ilyen típusú lézerdióda kis méretű, és olyan alkalmazásokhoz alkalmas, amelyek kis méretet igényelnek.
TO18 (5,6 mm) csomag: valamivel nagyobb méretű, közepes teljesítményt igénylő alkalmazásokhoz alkalmas.
TO5 (9 mm) csomag: Nagyobb méretű, nagyobb teljesítményt igénylő alkalmazásokhoz alkalmas.
TO3 csomag: Ez a csomag is viszonylag elterjedt, és alkalmas speciális alkalmazási követelményekre.
C-mount, F-mount csomag: Ezek a csomagok adott optikai rendszerekhez alkalmasak, és eltérő megjelenésűek és telepítési módok.
A teljesítmény és a térfogat összefüggése: Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb a csomagolt térfogat, annál nagyobb a lézerdióda teljesítménye. Ezért a csomag kiválasztásakor a konkrét alkalmazási követelmények alapján kell eldönteni, hogy melyik csomagot használja.
Ezek a csomagok saját jellemzőkkel rendelkeznek, és különböző alkalmazási forgatókönyvekhez és energiaszükségletekhez alkalmasak. A megfelelő csomag kiválasztása kulcsfontosságú a lézerdióda teljesítményének és stabilitásának biztosításához.

Melyek a TO lézerdiódák jellemzői?
Különféle csomagolási formák: A TO lézerdiódák különféle csomagolási formában kaphatók, például TO38, TO18, TO5 és TO3. Minél nagyobb a csomag mérete, annál nagyobb a teljesítmény.
Wide power range: TO laser diodes range from low power to high power. Low-power laser diodes are usually used for power levels of 1 W or less, and the commonly used package is the TO-Can type, which is available in a 5.6 mm or 9 mm diameter base. For higher power laser diodes (>1 W), a TO-3 csomagot használják.
Belső felépítés: A TO lézerdiódák általában egy figyelő fotodiódát integrálnak a lézerdióda hátoldalán lévő kimenő nyaláb figyelésére az állandó teljesítményszint fenntartása érdekében.
Széles alkalmazási terület: A TO lézerdiódák jól teljesítenek a nagy{0}}sebességű adatkommunikációban, és kimeneti modulációs frekvenciájuk akár több gigahertzet is elérhet a meghajtó áramának modulálásával. Ezenkívül széles körben használják olyan területeken, mint a lidar és az érzékelők, mivel miniatürizálásuk, alacsony költségük és nagy teljesítményük leegyszerűsíti a rendszer tervezését és javítja a megbízhatóságot.
Műszaki előnyök: A TO lézerdiódák nagy koherenciájúak és monokromatikusak, így kiválóak a holográfiában és más, nagy koherenciát igénylő alkalmazásokban. Emellett nagy optikai sűrűséggel és apró foltmérettel is rendelkeznek, ami jelentős előnyöket biztosít számukra a fókuszálásban és az anyagok feldolgozásában.
Ezeknek a jellemzőknek köszönhetően a TO lézerdiódák számos alkalmazásban kiválóak, az alacsony fogyasztású kommunikációs berendezésektől a nagy-teljesítményű ipari alkalmazásokig, egyedülálló előnyökkel és alkalmazási forgatókönyvekkel.
Melyek az F{0}}Mount lézerdiódák jellemzői?
Az F{0}}Mount lézerdiódák főbb jellemzői közé tartozik az optikai tulajdonságaik, a csomagolás, az alkalmazási forgatókönyvek és az összehasonlítás más csomagolásokkal.
Optikai tulajdonságok
F-A felszerelhető lézerdiódák nagy koherenciájú és egyetlen hullámhosszú jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy kimenetüket a diffrakciós-korlátozott foltméretre fókuszálják. A folt mérete a lézer hullámhosszától függ. Minél rövidebb a hullámhossz, annál kisebb a folt, ami különösen fontos a nagy-sűrűségű tárolásnál.
Csomagolás
F-A szerelhető lézerdiódák általában F-tartóba vannak csomagolva. Ez a csomagolás sokféle alkalmazáshoz alkalmas, különösen azokhoz, amelyek nagy pontosságú-igazítást igényelnek. F-A szerelőcsomagok általában tartalmaznak egy menetes interfészt az optikai rendszerekhez való egyszerű dokkolás érdekében.
Alkalmazási forgatókönyvek
F-A szerelhető lézerdiódák olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, amelyek nagy-pontos beállítást és nagy{2}}teljesítményt igényelnek. Magas koherenciájuk és egyetlen hullámhosszú jellemzőik miatt széles körben használják optikai mérésekben, lézeres feldolgozásban, tudományos kutatási műszerekben és más területeken.
Összehasonlítás más csomagolási formákkal
A más csomagolási formájú lézerdiódákkal összehasonlítva az F{0}}szerelhető lézerdiódák előnye az optikai teljesítmény és a telepítési kényelem. Például a TO-Can csomagoláshoz képest az F-Rögzíthető csomagolás jobb igazítási pontosságot és stabilabb kimeneti teljesítményt biztosít. Ezenkívül az F-szerelhető csomagolás általában több beállítási mechanizmust tartalmaz a különböző alkalmazási követelményekhez.
Összefoglalva, az F-Mount lézerdiódák jól teljesítenek az optikai és ipari területeken magas koherenciájukkal, egyetlen hullámhosszú jellemzőikkel, precíz csomagolási formájukkal és széles körű alkalmazási lehetőségekkel.
Melyek a C-Mount lézerdiódák jellemzői?
A C-Mount lézerdiódák főbb jellemzői közé tartozik a nagy teljesítményű kezelési képesség, amely alkalmas nagy-teljesítményű lézerdiódákhoz, összetett szerkezet, beleértve az olyan alkatrészeket, mint az objektívek, a fókuszállítás és a tartozékok.
Részletes jellemzők
Nagyteljesítményű kezelési képesség: A C-Mount-csomag kialakítása nagyobb teljesítményt is képes ellenállni, és alkalmas olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy teljesítményt igényelnek.
Bonyolult felépítés: A C-Mount csomag olyan alkatrészeket tartalmaz, mint az objektívek, a fókuszállítás és a tartozékok, ami viszonylag bonyolulttá teszi a szerkezetet, de több funkciót és rugalmasságot biztosít.
Alkalmas nagy-teljesítményű lézerdiódákhoz: Nagy teljesítményű kezelési képességének köszönhetően a C-Mount csomag különösen alkalmas nagy-teljesítményű lézerdiódákhoz, és megfelel a nagy-teljesítményű alkalmazások igényeinek.
Alkalmazási forgatókönyvek
Nagy teljesítményű kezelési képességének és összetett szerkezeti felépítésének köszönhetően a C-Mount lézerdiódákat széles körben használják nagy teljesítményt igénylő forgatókönyvekben, például ipari feldolgozásban, orvosi berendezésekben, tudományos kutatási műszerekben stb.
Egy emitteres lézerdiódák felszerelhetők FAC objektívvel?
Az egysugárzós lézerdiódák felszerelhetők FAC objektívvel.
A nagy{0}}teljesítményű lézerdióda által kibocsátott fény ellipszis alakú, nagy divergenciaszöggel, amelyet gyors tengelynek neveznek, és kis eltérési szöggel lassú tengelynek nevezik.
Az FAC objektíveket a nagy eltérési szögek hatékony kollimálására használják objektíveken keresztül. Ügyfeleink ipari lézerekben, optikai kommunikációhoz használt pumpás lézerekben, optikai erősítőkben és autóipari LiDAR-ban használták őket.
A FAC-lencséket (Fast{0}}Axis Collimation Lens) főként a lézerdiódák által kibocsátott sugár kollimálására használják. A FAC objektívek különösen a nagy teljesítményű lézerdiódáknál hatékonyan csökkenthetik a gyorstengelyen lévő divergencia szöget, és javíthatják a sugár irányítottságát és kollimációját. szex. Az ilyen lencséket általában olyan alkalmazásokban használják, mint az ipari lézerek, az optikai kommunikációhoz használt pumpás lézerek, az optikai erősítők és az autóipari LiDAR.
Pontosabban, a FAC lencse koncentráltabbá teszi a lézerdióda által kibocsátott sugarat azáltal, hogy hatékonyan kollimál egy nagyobb divergencia szöget, csökkenti a sugár szórását és veszteségét az átvitel során, ezáltal javítva a rendszer általános teljesítményét és hatékonyságát. Ha FAC objektívet ad egy-csöves lézerdiódához, jelentősen javíthatja a sugár minőségét, és megfelelő olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy irányíthatóságot és alacsony eltérési szöget igényelnek.

Mi az egy emitteres lézerdióda felépítése?
Az egy emitteres lézerdióda szerkezete főként a következő részekből áll:
PN átmenet felépítése: A lézerdióda alapszerkezete egy PN átmenet, amely egy P- típusú félvezetőből és egy N- típusú félvezetőből áll, amelyek különböző szennyeződésekkel vannak adalékolva. A P- típusú félvezetőben lyukak, az N- típusú félvezetőben pedig elektronok vannak. A kettő közötti interfészen egy kimerülési tartomány képződik, hasonlóan egy hagyományos LED-hez.
Optikai rezonancia üreg: A lézerdiódában optikai rezonancia üreg van beállítva, amit általában úgy érnek el, hogy két párhuzamos tükört helyeznek el a PN átmenet mindkét oldalán. Ez a visszaverő üreg lehetővé teszi, hogy a fotonok oda-vissza visszaverődjenek benne, tovább növelve a kibocsátásra stimulált fotonok számát, és végül lézert képezve, ha a fény intenzitása elég nagy.
Fény-kibocsátó dióda szerkezete: A lézerdióda fizikai felépítése az, hogy a fény{1}}kibocsátó dióda csomópontjai közé egy fotoaktív félvezető réteget helyeznek el, amelynek végfelülete polírozás után részleges visszaverő funkcióval rendelkezik, optikai rezonáns üreget képezve. Előfeszítés esetén a LED-elágazás fényt bocsát ki, és kölcsönhatásba lép az optikai rezonancia üregével, ezáltal tovább serkenti az egy-hullámhosszú fény kibocsátását a csomópontból.

Melyek az egy emitteres lézerdióda alkalmazási területei?
Az egy emitteres lézerdióda egy félvezető eszköz, amely az elektromos energiát közvetlenül lézerfénnyel alakítja át. Kis méret, nagy hatékonyság és gyors válaszadási sebesség jellemzi, és számos területen széles körben használják.
Optikai{0}}kommunikáció
Az egy emitteres lézerdióda alapvető szerepet játszik a száloptikai kommunikációban, mivel monokromatikus és nagyon koherens lézersugarat bocsát ki, amely alkalmas nagy-távolságú és nagy{2}}sebességű adatátvitelre. A fő alkalmazások közé tartozik az adatközpontok és távközlési hálózatok üvegszálas -optikai kommunikációs kapcsolatában található adó, valamint az optikai jelátvitel az üvegszálas-az-otthoni (FTTH) technológiához.
Lézeres nyomtatás és szkennelés
Az egy emitteres lézerdióda a lézernyomtatók és vonalkód-leolvasók fontos eleme. A lézernyomtatókban a lézersugár pásztázza a képalkotó dobot, hogy elektrosztatikus képet hozzon létre, amely vonzza a festéket a papírra történő nyomtatáshoz; a vonalkód-leolvasókban a lézer beolvassa a vonalkódot az információk dekódolásához, amelyet széles körben használnak a kiskereskedelem, a logisztika és az ipari automatizálás területén.
Orvosi berendezések
Az orvostudományban az egy emitteres lézerdiódát szemsebészetben, fogászati kezelésben és bőrkezelésben használják, például látásjavító műtéteknél, hegeltávolításnál stb. Ezen kívül bioérzékelésre is használják biológiai mutatók, például vércukorszint és véroxigén kimutatására.
Ipari feldolgozás
Az egy emitteres lézerdiódát precíz vágáshoz, hegesztéshez, lyukasztáshoz és gravírozáshoz használják az ipari feldolgozás során. A hagyományos mechanikai módszerekkel összehasonlítva a lézeres megmunkálás nagyobb pontossággal és hatékonysággal rendelkezik, és alkalmas olyan anyagok finom feldolgozására, mint a fémek és műanyagok.
Mennyi az egy emitteres lézerdióda élettartama?
Az egykibocsátós lézerdióda átlagos élettartama meghaladja a 10 000 órát, és egyes csúcskategóriás -termékek élettartama akár a 20 000 órát is elérheti. Ezt a számot azon időpont alapján számítják ki, amikor a kimenő optikai teljesítmény először csökken folyamatos használat mellett.
A lézerdiódák élettartamát befolyásoló fő tényezők közé tartoznak az anyagok és folyamatok, a használati környezet stb. A jó-minőségű anyagok és a kiváló gyártási folyamatok jelentősen megnövelhetik a lézerdiódák élettartamát, míg a magas hőmérséklet, páratartalom, túlzott áramerősség, túlzott teljesítmény és hosszú{2}}folyamatos működés lerövidítheti a lézerdiódák élettartamát.
A lézerdióda élettartamának meghosszabbítása érdekében a következő intézkedéseket lehet tenni:
Szabályozza az áramot és a teljesítményt, hogy elkerülje a lézerdióda névleges értékének túllépését.
Tartsa stabilan az üzemi hőmérsékletet, és kerülje a túlmelegedést vagy az alacsony hőmérsékletet.
Kerülje a nedvesség felszívódását, az erős fénynek vagy a túlzott vibrációnak való kitettséget.
Az anyagok, folyamatok, használati környezet és egyéb tényezők átfogó mérlegelésével, valamint ésszerű használati és karbantartási módszerek alkalmazásával a lézerdiódák élettartama és működési hatékonysága hatékonyan meghosszabbítható.

Az egyszeri kibocsátók alkalmazásai:
Ezekkel az egyedülálló, nagy teljesítményű egysugárzós forrásokkal támogatja a szilárd{0}}lézerszivattyúzásban, hőkezelésben, védelemben, orvoslásban és tudományos kutatásban végzett alkalmazásokat. Engedélyezze a MOPA és a külső üreges dióda lézeralkalmazásokat nagy-teljesítményű egymódusú kúpos erősítők használatával. Használjon több-módusú szimpla sugárzót a szilárdtest-lézeres pumpáláshoz, védekezéshez és orvosláshoz.
Az egyszeri sugárzók jellemzői
Ipari szabványos csomag kis helyigénnyel
01
Nagy megbízhatóság, AuSn kötés
02
Nagy{0}}intenzitású fényforrások
03
Fast tengely objektív opcionális, rugalmas gyors és lassú tengely divergencia
04
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{0}}hűtőborda 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 egy emitteres lézerdiódát gyárt, és versenyképes áron értékesít. Üdvözöljük a Kínában gyártott termékeink nagykereskedelmében.









