
Диодный лазер «бабочка», 1651 нм, 20 мВт, оптоволоконный
Диодный лазер типа «бабочка» с длиной волны 1651 нм и мощностью 20 мВт доступен в стандартном 14-контактном корпусе «бабочка» со встроенным термоэлектрическим охладителем, термистором и фотодиодом для стабильной работы. Он подключен к одномодовому волокну для обеспечения чистого и стабильного оптического выхода. Каждый штифт в корпусе «бабочка» имеет определенную функцию для точного управления. Благодаря ширине линии менее 300 кГц лазер идеально подходит для задач измерения газа с высоким разрешением, таких как TDLAS и обнаружение CH₄. Благодаря выходной мощности более 20 мВт и превосходной стабильности длины волны он обеспечивает надежную работу в суровых условиях.
Диодные лазеры с волоконной связью-бабочкой-популярны, поскольку они компактны, надежны и просты в эксплуатации. В их комплектацию входят встроенные-устройства контроля температуры (например, термоэлектрические элементы и термисторы) и фотодиоды для мониторинга, которые помогают поддерживать стабильную работу лазера с течением времени. Оптоволоконный выход (обычно одномодовый-или PM) упрощает подключение к другим устройствам, а качество луча остается чистым и стабильным. Каждый контакт 14-контактного корпуса имеет четкую функцию, что делает интеграцию очень простой. Таким образом, этот лазер является отличным выбором для таких приложений, как обнаружение газа, спектроскопия и лабораторные условия, где стабильность и точность имеют решающее значение.
Типичные определения и применение выводов лазера-бабочки с 14 контактами:
| Номер контакта | Имя функции | Описание |
| 1 | Термистор | Контролирует температуру лазера; работает с контроллером TEC |
| 2 | Термистор | Второй вывод термистора |
| 3 | ТЭК + | Положительная клемма термоэлектрического охладителя (TEC) |
| 4 | ТЭК – | Минусовая клемма ТЭК |
| 5 | Корпус заземления | Корпус заземлен; помогает защититься от электрических помех |
| 6 | Лазерный катод (–) |
|
| 7 |
|
Положительный вывод лазерного диода |
| 8 |
|
Отрицательный вывод фотодиода монитора |
| 9 | ПД Анод (+) | Положительный вывод фотодиода монитора |
| 10 |
|
Не подключен или зарезервирован для индивидуального использования |
| 11 | Не подключен (НЗ) | То же, что и выше |
| 12 | Не подключен (НЗ) | То же, что и выше |
| 13 | Не подключен (НЗ) | То же, что и выше |
| 14 | Корпус заземления | Второе основание дела |
Одномодовые-и многомодовые волокна различаются прежде всего тем, как они передают свет и для каких целей. Одномодовое волокно- имеет очень маленькую сердцевину, пропускающую свет только по одному пути. В результате получается чистый, стабильный луч с низкой расходимостью, который идеально подходит для газового зондирования, спектроскопии или любых других установок, требующих точности и долговременной-стабильности.
Напротив, многомодовое волокно имеет большую сердцевину, и свет проходит по нескольким путям. Это делает луч менее однородным, но он может выдерживать большую мощность и обычно используется для коротких-расстояний или-приложений с высокой мощностью-например, освещения или медицинских систем, где точная форма луча не так важна.
В целом, если вы цените точность и качество луча, выбирайте одиночный-режим. Если вам нужно больше мощности, а форма луча не так важна, вам подойдет многомодовый режим.

Ширина линии нашего продукта составляет менее 300 кГц. Ширина линии ниже 300 кГц означает, что свет лазера очень стабильный и чистый, с минимальными изменениями частоты. Короче говоря, цвет лазерного света не сильно меняется и очень стабилен. Такая узкая ширина линии имеет решающее значение для таких приложений, как высокоточные измерения,-спектроскопия и газоанализирование, где чистый, стабильный источник света может привести к более точным и надежным результатам.
Этот продукт поставляется сФК/АПКразъем. Основное различие междуФК/ПКиФК/АПКзависит от угла торца волокна-и от того, как они уменьшают обратные отражения. Разъемы FC/PC имеют плоскую или слегка полированную торцевую-торцевую поверхность и обеспечивают хорошее выравнивание, но могут вызывать более сильные обратные отражения. Разъемы FC/APC имеют торцевую поверхность, расположенную под углом 8-градусов-, что помогает значительно минимизировать обратные отражения. Это делает разъемы FC/APC более подходящими для приложений, требующих стабильных оптических сигналов с низким уровнем шума, таких как высокоточные системы измерения и связи.
Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, не стесняйтесь узнать цену и характеристики.









