Egyetlen kibocsátók
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 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 méretű, könnyű súlyú és nagy hatékonyságú jellemzőkkel 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 bordával rendelkeznek a fény kibocsátására, és csomagonként csak egy lézerdiódát tartalmaznak. Az egysugárzós lézerdiódák olyan élkibocsátó lézerdiódák, ahol az elülső felületen lévő kibocsátó terület széles csík alakú, pl. 1 μm × 100 μm méretű.
TO-mount
C-tartó
F-bajonett
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 COS alegységen lévő chipet, a C-mountot, az F-mountot, valamint a különféle TO-can és HHL csomagokat. Alternatív hullámhosszok és testreszabott csomagolási lehetőségek fejleszthetők az Ön egyedi igényeinek megfelelően.
Milyen termékek léteznek egy emitteres lézerdiódához?
COS lézerdióda
| Hullámhossz | Cikkszám | Hatalom | Kibocsátó szélessége | Hullámhossz | Cikkszám | Hatalom | Kibocsátó szélessége |
| 638 nm | COS638DL500 | 500mW | 40µm | 963 nm | COS963DL25 | 25W | 230µm |
| COS638DL1 | 1W | 110µm | 968 nm | COS968DL12 | 12W | 94µm | |
| 640 nm | COS640DL1 | 1W | 110µm | 976 nm | COS976DL5 | 5W | 94µm |
| 785 nm | COS785DL1 | 1W | 95µm | COS976DL8 | 8W | 95µm | |
| COS785DL2 | 2W | 95µm | COS976DL10 | 10W | 100µm | ||
| COS785DL6 | 6W | 100µm | COS976DL12 | 12W | 94µm | ||
| 793 nm | COS793DL5 | 5W | 95µm | COS976DL15 | 15W | 190µm | |
| 808 nm | COS808DL1 | 1W | 50µm | COS976DL22 | 22W | 190µm | |
| COS808DL2 | 2W | 100µm | COS976DL30 | 30W | 230µm | ||
| COS808DL3 | 3W | 130µm | COS976DL35 | 35W | 280µm | ||
| COS808DL5 | 5W | 100µm | COS976DL45 | 45W | 320µm | ||
| COS808DL10 | 10W | 200µm | 1064 nm | COS1064DL10 | 10W | 90µm | |
| COS808DL25 | 25W | 400µm | COS1064SM100 | 100mW | 3µm | ||
| 915 nm | COS915DL10 | 10W | 100µm | 1310 nm | COS1310DL3 | 3W | 95µm |
| COS915DL12 | 12W | 95µm | 1470 nm | COS1470DL3 | 3W | 100µm | |
| COS915DL22 | 22W | 190µm | COS1470DL5 | 5W | 190µm | ||
| 940 nm | COS940DL2 | 2W | 95µm | 1550 nm | COS1550DFB100 | 100mW | 5µm |
| COS940DL10 | 10W | 100µm | COS1550DFB180 | 180mW | 5µm | ||
| COS940DL12 | 12W | 100µm | COS1550DL3 | 3W | 100µm | ||
| COS940DL13 | 13W | 94µm | COS1550DL5 | 5W | 100µm | ||
| COS940DL22 | 22W | 190µm | 1940 nm | COS1940DL1 | 1W | 100µm |
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 | {}nm | 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-ba szerelhető 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-ba szerelhető 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 hoz létre, 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 rövid távú kommunikáció, nagy felületű fűtés 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 csomag kerül felhasználásra.
Belső felépítés: A TO lézerdiódák általában egy figyelő fotodiódát integrálnak a lézerdióda hátoldalán lévő kimenő nyaláb figyelésére az állandó teljesítményszint fenntartása érdekében.
Széles alkalmazási területek: A TO lézerdiódák jól teljesítenek a nagy sebességű adatkommunikációban, kimeneti modulációs frekvenciájuk pedig 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.
Mik az F-Mount lézerdiódák jellemzői?
Az F-Mount lézerdiódák főbb jellemzői az optikai tulajdonságaik, a csomagolás, az alkalmazási forgatókönyvek és az összehasonlítás más csomagolásokkal.
Optikai tulajdonságok
Az F-Mount lézerdiódák nagy koherenciájú és egyetlen hullámhosszú jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy a kimenetüket egy diffrakciós korlátos 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
Az F-Mount lézerdiódákat általában F-mountba csomagolják. Ez a csomagolás sokféle alkalmazásra alkalmas, különösen azokra, amelyek nagy pontosságú igazítást igényelnek. Az F-Mount csomagok általában tartalmaznak egy menetes interfészt az optikai rendszerekhez való egyszerű dokkolás érdekében.
Alkalmazási forgatókönyvek
Az F-Mount lézerdiódák olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, amelyek nagy pontosságú igazítást és nagy teljesítményű kimenetet 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-Mount lézerdiódák optikai teljesítményük és a telepítési kényelem szempontjából előnyösek. Például a TO-Can csomagoláshoz képest az F-Mount csomagolás jobb igazítási pontosságot és stabilabb kimeneti teljesítményt biztosít. Ezenkívül az F-Mount csomagolás általában több beállítási mechanizmust tartalmaz, hogy alkalmazkodjanak 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 forgatókönyvükkel.
Mik a C-Mount lézerdiódák jellemzői?
A C-Mount lézerdiódák főbb jellemzői közé tartozik a nagy teljesítményű kezelési képesség, amely alkalmas nagy teljesítményű lézerdiódákhoz, összetett felépítés, beleértve az olyan alkatrészeket, mint az objektívek, a fókuszállítás és a tartozékok.
Részletes jellemzők
Nagyteljesítményű kezelési képesség: A C-Mount csomag kialakítása nagyobb teljesítményt képes ellenállni, és alkalmas olyan alkalmazási helyzetekre, amelyek nagy teljesítményt igényelnek.
Bonyolult felépítés: A C-Mount csomag olyan alkatrészeket tartalmaz, mint az objektívek, a fókuszbeállítás és a tartozékok, ami viszonylag bonyolulttá teszi a szerkezetét, de több funkciót és rugalmasságot biztosít.
Alkalmas nagy teljesítményű lézerdiódákhoz: A nagy teljesítményű kezelési képessége miatt 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, mint például ipari feldolgozás, orvosi berendezések, tudományos kutatási műszerek stb.
Egy emitteres lézerdiódák felszerelhetők FAC objektívvel?
Az egysugárzós lézerdiódák felszerelhetők FAC objektívvel.
A nagy teljesítményű lézerdióda által kibocsátott fény elliptikus, nagy divergencia szöggel, amelyet gyors tengelynek, és kis divergencia szöggel lassú tengelynek neveznek.
Az FAC objektíveket a nagy eltérési szögek hatékony kollimálására használják objektíveken keresztül. Ügyfeleink ipari lézerekben, optikai kommunikációs pumpás lézerekben, optikai erősítőkben és autóipari LiDAR-ban használták őket.
A FAC lencséket (Fast-Axis Collimation Lens) főként a lézerdiódák által kibocsátott nyaláb kollimálására használják. Különösen a nagy teljesítményű lézerdiódákban a FAC lencsék 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. FAC lencse hozzáadása egy egycsöves lézerdiódához jelentősen javíthatja a sugár minőségét, és alkalmas a nagy irányíthatóságot és alacsony eltérési szöget igénylő alkalmazásokhoz.

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, különböző szennyeződésekkel adalékolt félvezetőből áll. A P-típusú félvezetőben lyukak, az N-típusú félvezetőben 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 fényintenzitás elég nagy.
Fénykibocsátó dióda felépítése: A lézerdióda fizikai felépítése az, hogy a fénykibocsátó dióda csomópontjai közé egy fotoaktív félvezető réteget helyeznek el, melynek végfelülete polírozás után részleges visszaverő funkciót lát el, optikai rezonáns üreget képezve. Előfeszítés esetén a LED csomópont fényt bocsát ki, és kölcsönhatásba lép az optikai rezonancia üreggel, ezáltal tovább serkenti az egyhullámú 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.
Száloptikai kommunikáció
Az egy emitteres lézerdióda alapvető szerepet játszik a száloptikai kommunikációban, mert monokromatikus és nagy koherens lézersugarat képes kibocsátani, amely alkalmas nagy távolságú és nagy sebességű adatátvitelre. A fő alkalmazások közé tartozik az adatközpontok és távközlési hálózatok száloptikai kommunikációs kapcsolatában az adó, valamint az optikai jelátvitel az otthoni szálas (FTTH) technológiában.
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 túlmenően bioérzékelésre is használják biológiai mutatók, például vércukorszint kimutatására. és a vér oxigénjére.
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 egy emitteres lézerdióda átlagos élettartama meghaladja a 10,{1}} órát, egyes csúcstermékek élettartama pedig 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 eljárások jelentősen megnövelhetik a lézerdiódák élettartamát, miközben a magas hőmérséklet, páratartalom, túlzott áramerősség, túlzott teljesítmény, és a hosszú távú folyamatos működés lerövidítheti a lézerdióda 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:
Támogassa a szilárdtestlézeres szivattyúzásban, hőkezelésben, védelemben, gyógyászatban és tudományos kutatásban végzett alkalmazásokat ezekkel az egyedülálló, nagy teljesítményű egysugárzós forrásokkal. Engedélyezze a MOPA és a külső üreges dióda lézeralkalmazásokat nagy teljesítményű egymódusú kúpos erősítők használatával. Használjon többmódusú egyszeres emittereket szilárdtestlézeres pumpáláshoz, védekezéshez és orvosláshoz.
Az egyszeri sugárzók jellemzői
Ipari szabványos csomag kis helyigénnyel
01
Nagy megbízhatóság, AuSn kötés
02
Nagy 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 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 egy emitteres lézerdiódát gyárt, és versenyképes áron értékesít. Üdvözöljük a Kínában gyártott termékeink nagykereskedelmében.









