Диодный лазер «бабочка», 1651 нм, 20 мВт, оптоволоконный

Jul 24, 2025

Оставить сообщение

600mw 785nm
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 (–)
Отрицательный вывод лазерного диода
7
Лазерный анод (+)
Положительный вывод лазерного диода
8
ПД-катод (–)
Отрицательный вывод фотодиода монитора
9 ПД Анод (+) Положительный вывод фотодиода монитора
10
Не подключен (НЗ)
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.

 

news-359-230

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.