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?

 

productcate-607-607

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.

 

productcate-1269-304

 

 

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.

                                              productcate-685-259

 

 

 

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

 

productcate-1228-228

 

Tanúsítványunk

 

 

Tiszta szobánk

 

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

 

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.