Купить диодные лазеры с волоконным выходом. Заказать лазеры и комплектующие можно по телефону в Москве +7 () Компания Brandnew представила высокомощный диодный лазер серии FC с волоконным выходом, предназначенный для использования в технологии Lidar. Диодный лазер 40 Вт с волоконным выводом генерирует излучение на длине волны нм. Устройство оснащено фотодиодом мониторинга, красным пилотным лучом, который.
- Гравировка стекла диодным лазером
- Эпиляция лазером калуга
- На сколько проникает диодный лазер в кожу
- Обработка манипулы диодного лазера
Лазеры BWTek
Низковольтное управление и распределение. Часть 1. Результаты показывают, что созданные лазерные устройства с высокой мощностью, узким спектром, высокой электрооптической эффективностью и высокой надежностью подходят для использования в качестве твердотельной лазерной накачки. Благодаря достижениям технологий создания диодных лазерных баров и развитию технологий их компоновки, значительно улучшились характеристики источников накачки высокомощных диодных лазеров. Эволюция выходной мощности линейки лазерных диодов постоянно демонстрировала ее увеличение рис. В массовом производстве из коммерческих материалов выпускаются диодные линейки с выходной мощностью до Вт с одного бара, излучающего на длине волны нм в непрерывном режиме, а выходная мощность одного бара, излучающего в импульсном режиме, достигает Вт [24].
На уровне инженерных исследований достигнуты значения выходной мощности Вт в непрерывном режиме и Вт в импульсном режиме. Для дальнейшего увеличения выходной мощности диодных лазеров необходимо разрабатывать новые технологии компоновки диодных решеток и применять их для достижения мощности на уровне киловатт и даже десятков киловатт. Они включают в себя горизонтальную решетку, стек диодного лазера с жидкостным охлаждением, стек с охлаждением за счет теплопроводности и т. Focuslight Technologies Inc Focuslight Китай — это быстроразвивающаяся высокотехнологичная компания, основанная в году и занимающаяся исследованием, разработкой и производством лазерных диодных систем и высокомощных диодных модулей. Благодаря инженерному опыту разработок в области термодинамики, оптики и механики, Focuslight обеспечивает качественное выполнение таких производственных процессов, как монтаж кристаллов, сборка с коллимацией быстрой оси, оптоволоконное соединение и системная интеграция.
Компания ОЭС «Спецпоставка» представляет весь спектр продукции Focuslight на территории РФ и предлагает наиболее выгодные условия поставки продукции, полную техническую поддержку, а также предоставление образцов. Взяв за основу микроканальный жидкостный охладитель, можно собрать упаковку диодного лазера, в конструкцию которой входят четыре важных компонента: микроканальный охладитель МКО , лазерный чип, катодная пластина и изолятор см.
Тепло в основном рассеивается через охладитель МКО. Чтобы улучшить производительность лазерной решетки с МКО, крайне важно оптимизировать конструкцию сложной структуры МКО. На рис. Упаковка излучает в непрерывном и импульсном режиме и содержит усовершенствованную структуру МКО. Максимальная выходная мощность диодного лазерного стержня с МКО ограничена либо тепловым загибом, либо катастрофическим повреждением оптического зеркала КПОЗ [25].
Надежная работа лазерного устройства в значительной степени зависит от величины теплового загиба и значения КПОЗ. Технические характеристики МКО-одностержневого лазера, паянного твердым AuSn-припоем, проявили стабильность и надежность. Нелинейность ближнего поля излучателей или так называемая "дуга" в решетке диодного лазера создает значительные проблемы при формировании луча и использовании его в оптической связи. Этот эффект превратился в одно из основных препятствий в расширении применений лазерных решеток. Если линейность ближнего поля лазерной решетки недостаточная, то эффективность связи лазерной решетки с волоконной матрицей или микрооптикой например с коллимационной линзой с быстрой осью очень мала.
Увеличение линейности ближнего поля лазерного диода позволяет производителю лазерной системы повысить компактность лазерной системы, эффективность оптической связи, мощность и качество луча. Одновременно с этим увеличение линейности позволяет снизить затраты на производство лазерной системы, например твердотельных лазеров с диодной накачкой и оптоволоконных лазеров. Поэтому линейность ближнего поля лазерного стержня — одна из ключевых характеристик лазерных решеток. Улучшение характеристики ближнего поля особенно важно для увеличения выхода годной продукции, это снижает ее стоимость и повышает конкурентоспособность [26]. Увеличенные изображения "дуги" стандартной упаковки диодной лазерной решетки показаны на рис.
Было обнаружено, что если достичь лучшей совместимости коэффициентов теплового расширения CTE между подставкой и лазером, то "дуга" значительно уменьшается. Был проведен статистический анализ результатов наблюдений "дуги" для образцов решеток высокомощных диодных лазеров, скомпонованных с МКО. Обнаружено, что среднее значение "дуги" составляет 0,52 мкм. Результат показывает, что влияние эффекта "дуги" приемлемо у решеток высокомощных диодных лазеров, скомпонованных с МКО с помощью твердого припоя.
Для некоторых конструкций, например используемых в случаях, когда требуется более высокая оптическая мощность боковая накачка твердотельного лазера , решетка лазерных стержней компонуется горизонтально. В этих случаях для охлаждения можно непосредственно использовать промышленную воду, так как решетки диодных лазеров электрически изолированы от охлаждающей пластины. Эта решетка состоит из десяти 3-барных модулей, припаянных на микроканальном охладителе, ожидаемая выходная оптическая мощность 6 Вт. CTE-совместимые подставки применяются для пайки диодного лазерного стержня твердым припоем для обеспечения большей надежности [27]. Числовое моделирование горизонтальной решетки из 30 барных диодных лазерных стеков проводилось с использованием анализа методом конечных элементов FEA , результаты представлены на рис.
Видно, что температура распределяется неравномерно. Рассеянные волны разных стеков приводят к возникновению широкого спектра рис. Для получения узкого спектра и точно заданной центральной длины волны излучения от горизонтальной решетки требуется точное управление спектром стеков, состоящих из трех диодных линеек, в десяти положениях. То есть при колебании температуры на 1K длина волны смещается на 0,28 нм. Распределение выбранной и выходной длины волны трехстержневых стеков показано на рис.
Равномерная длина волны излучения наблюдается вдоль охлаждаемой пластины. Как показывают результаты моделирования, центральная длина волны хорошо контролируется до нм. Кривые LIV могут быть получены путем измерения мощности или напряжения выходного света в зависимости от движущегося тока. Графики мощности по сравнению с входным током и соответствующим спектром излучения стека диодного лазера проиллюстрированы на рис.
Опираясь на технологию твердотельной пайки и на метод управления спектром, можно получить в импульсном режиме выходную оптическую мощность 6 Вт. Это довольно мало для стержневой горизонтальной решетки диодных лазерных стеков. Можно масштабировать мощность вертикальных стеков путем объединения многочисленных стержней по вертикали. По мере совершенствования технологии компоновки, количество лазерных стержней в вертикальном стеке лазера может составлять до 70—80 бар, а максимальная выходная мощность вертикального стека лазера составляет от нескольких сотен ватт до десятков тысяч ватт [13].
Диодный лазер в конфигурации вертикального стека V-стек с жидкостным охлаждением может быть скомпонован с диодными лазерами с МКО. Важные составные части — катод, анод, подача и отвод хладагента и скомпонованные стержни — отмечены на чертежах. Благодаря хорошей теплоотдаче точно спроектированного МКО, лазер в конфигурации V-стека способен работать в непрерывном и импульсном режиме с высоким рабочим циклом.
Этот коммерческий продукт может генерировать мощность всего 18 кВт с 60 стержнями, скомпонованными в вертикальном стеке, как показано на рис. Каждый диодный лазерный бар демонстрирует выходную мощность более Вт. Этот продукт способен выдавать в общей выходной мощности 13 кВт с 26 диодными лазерными стеками с МКО. Каждый стержень может обеспечивать выходную мощность Вт. Проблемы контроля спектра и управления лучом осложняют сборку вертикальных стеков. Для достижения определенной длины волны и однородного спектра требуется экранировать диодные лазеры. Структура компоновки диодного лазера с охлаждением за счет теплопроводности G-стек пока зана на рис.
На рисунке три диодных лазерных стержня скомпонованы в один лазер в виде G-стека, а катод и анод лазерного стека находятся слева и справа [5]. Охладитель за счет теплопроводности находится под лазерными линейками, а слой, расположенный между лазерными линейками и охладителем за счет теплопроводности, — это слой изолятора. Для разделения катода и охладителя, анода и охладителя используются два слоя изолятора. В стеке имеется четыре крепежных отверстия. Их функция заключается в креплении стека и подсоединения анода и катода лазера стека к усилителю мощности.
Для структуры G-стека с охлаждением за счет теплопроводности диодные лазерные стержни крепятся в CTE-совместимых подставках рис. Дан пример числового моделирования характеристик теплового поведения 5-стержневого диодного лазерного стека с различными высотами рис. Результаты моделирования показывают, что пиковая температура быстро уменьшается в начале по мере того, как увеличивается высота стека диодного лазера.
Высота может быть выбрана в качестве как параметра оптимизации для надлежащей тепловой диссипации, так и параметра компактности структуры устройства. Выходная мощность диодного лазерного стека, изготовленного из нескольких лазерных стержней, может достигать нескольких тысяч ватт в непрерывном режиме и десятки ваии в импульсном режиме. Диодные стержни электрически соединены последовательно и изолированы от теплоотвода теплопроводным и электрически изолирующим материалом.
Для G-стека его можно использовать только в импульсном режиме из-за недостаточного подхода к охлаждению. Верхний предел рабочего цикла связан с высотой стержней. Как показано на рис. Модуль с пятью стержнями разработан с использованием таких передовых технологий компоновки и материалов, как нанесение CuC с высокой теплопроводностью и CTE-совместимостью [12, 28].
Максимальная выходная мощность 5-стерж- невого модуля достигает значения 3 Вт, при этом каждый стержень обеспечивает Вт рис. Обычный модуль G-стека с одинаковым размером конструкции и условиями испытания может достигать мощности Вт на один бар. Применение новых упаковочных материалов и передовых технологий компоновки значительно улучшают технические характеристики G-стека. Диодный лазер в конфигурации массива лазерных решеток МЛР скомпонован из модулей G-стека, который масштабирует выходную мощность диодных лазеров с киловаттного уровня до уровня десятков киловатт.
Сложное охлаждение с равномерными охлаждающими туннелями и низким перепадом давления воды от входа до выхода предназначено для случая компоновки модулей G-стека в конфигурацию массива решеток. Это довольно узкая ширина спектра, мало достижимая для массива лазерных решеток из 96 линеек лазерных диодов. Результаты испытаний подтвердили, что смещение центральной длины волны спектра излучения этого лазерного устройства очень мало. Подводя итоги данной работы, в которой рассмотрены и обсуждены технологии компоновки высокомощных диодных лазерных баров, отметим основные моменты. При разработке диодных лазеров киловаттного уровня ключевыми факторами являются контроль температуры, анализ влияния распределения температуры, разработка процессов компоновки, анализ отказов и оценка надежности.
Доминирующая технология пайки высокомощных диодных лазеров, используемая в коммерческих продуктах, по-прежнему связана с пайкой индием и AuSn. Для повышения надежности и увеличения срока службы, особенно в сложных условиях и при длительных импульсных подачах мощности, тенденция развития технологии соединения пайкой заключается в том, что соединение пайкой индием заменяется соединением AuSn-пайкой. Применение передовых компоновочных материалов например CuC и сложная конструкция охлаждающей пластины например МКО могут значительно улучшить технические характеристики стека диодного лазера. Точный контроль длины волны диодных лазеров значительно улучшает спектр с точно заданной центральной волной и узким спектром. Были разработаны и испытаны различные решетки высокомощных диодных лазеров, в том числе диодные лазерные стеки с охлаждением за счет теплопроводности, диодные лазерные стеки с микроканальным водяным охлаждением и горизонтальные решетки диодных лазе- ров.
Максимальная мощность стека диодного лазера, скомпонованного с микроканальным охладителем, достигает значений более Вт на один бар, в то время как стек диодного лазера в конфигурации G-стека достигает значения Вт на один бар. Массивы решеток диодных лазеров масштабируют выходную мощность диодных лазерных стеков с киловаттного уровня до уровня десятков киловатт с выходным значением 19 кВт. Наряду с усовершенствованием стержня диодного лазера необходимо разработать новый компоновочный материал, современную и новую технологию компоновки, чтобы повысить производительность устройства высокомощного диодного лазера, обеспечивая высокую мощность, большую яркость и высокую надежность.
Для корректной работы сайта необходимо использование cookies. Продолжая использовать сайт, вы даёте своё согласие на работу с этими файлами. Производители По алфавиту A-Z. Главная Статьи Усовершенствование компоновки высокомощных диодных лазеров киловаттного уровня для конфигураций dpssls. Усовершенствование компоновки высокомощных диодных лазеров киловаттного уровня для конфигураций dpssls. Усовершенствование высокомощных диодных лазеров киловаттного уровня Благодаря достижениям технологий создания диодных лазерных баров и развитию технологий их компоновки, значительно улучшились характеристики источников накачки высокомощных диодных лазеров.
Прямые диодные лазеры с волоконным выводом и мощностью от 60 до 2000 Вт
Диодный лазер с волоконно-оптической связью мощностью 20 Вт, нм, с оптоволоконным выходом SMA ; длина волны в центре: нм ; выходная мощность: 20 вт. Оптимизирован для TCSPC Частота повторения до 80 МГц Стандартный и высокомощный режим работы Возможность внешнего запуска Спектрально очищенный выход. Купить диодные лазеры с волоконным выходом. Заказать лазеры и комплектующие можно по телефону в Москве +7 ()
Диодные лазеры с волокном
Компания Brandnew представила высокомощный диодный лазер серии FC с волоконным выходом, идеальный для использования в технологии Lidar. Лазерный волоконный диод XINGHAN, Нм, Вт, мкм, полупроводниковый диод с высокой выходной мощностью для волоконного лазера CW. ₽. 27(a). Каждый диодный лазерный бар демонстрирует выходную мощность более Вт. На рис(b) показан результат испытаний другой сложной структуры компоновки V-.
Полупроводниковые лазеры с волоконным выходом
Диодные лазеры с волоконным выходом - устройства, в которых генерируемый лазерным диодом какой лазер для эпиляции самый эффективный отзывы вводится в оптоволокно. Во многих случаях удобно использовать лазерный диод с присоединенным оптическим волокном, чтобы доставлять свет в заданное место. Лазерные диоды с волоконным выводом имеют ряд преимуществ :. Многие диодные лазеры продаются с надежной связью между диодом и волокном например, для установок лазерной сварки. Используемые волокна и типы резонаторов сильно различаются для разных диодных лазеров.
Самым оптимальным вариантом является VCSEL вертикальный резонаторкоторый обычно излучает пучок с высоким качеством, умеренным рассеянием, отсутствием астигматизма и круговым профилем интенсивности. Простой сферической линзы достаточно для направления излучающего пятна в сердцевину одномодового волокна. Некоторые лазерные лазер микс инфинити диодный работают в одномодовом какие бывают диодные лазеры для эпиляции, что позволяет эффективно вводить их излучение в одномодовое волокно.
Однако эффективность соединения диод - оптическое волокно может быть значительно ухудшена эллиптичностью диодного лазера с волоконным выходом, если используется простая сферическая линза. Кроме того, расходимость диодного лазера с волоконным выходом относительно высока, по меньшей мере, в одном направлении, что требует наличия линзы с относительно высокой числовой апертурой. Другая лазер эпиляция как часто заключается в астигматизме диодного выхода, особенно в регулируемых усилителях; это может быть компенсировано дополнительной слабой цилиндрической линзой.
При выходной мощности до нескольких сотен милливатт волоконно-оптические LD могут использоваться, например, для накачки волоконных лазеров, легированных эрбием. Широкополосные лазерные диоды являются пространственно многомодовыми в направлении вдоль излучающей поверхности. Если круговой пучок был просто сформирован с помощью цилиндрической линзы например, волоконной линзой, см. Рисунок 3а затем диодный лазер для удаление волос в многомодовое волокно, то большая часть яркости будет потеряна, потому что высокое качество пучка в направлении быстрой оси fast axis xlaser лазер для эпиляции ось, по которой диодный лазер с волоконным выходом света сильнее расходится не может сохраняться.
Мощность 1 Вт может быть заведена в многомодовое волокно с диаметром сердечника 50 мкм и числовой апертурой NA 0, Этого достаточно для накачки маломощного лазера, например, микрочипового лазера. Возможно даже завести мощность в 10 Вт. Для диодных матриц проблема достижения симметричного качества луча еще более сложная. Здесь выходы отдельных излучателей могут быть объединены в отдельные пучки волокон. Волокна расположены в виде линейного массива на излучающей лазерное омоложение на диодном лазере цена диода, а потом собираются в круговой массив на выходе.
В качестве альтернативы, перед запуском в одномодовое волокно может использоваться механизм формирования луча ultimate диодный лазер симметризации качества луча. Это можно осуществить, например, с помощью лазерная эпиляция диодным лазером в краснодаре формирователей луча или с некоторыми микрооптическими элементами.
Это возможно для соединения 30 Вт с волокном диаметром мкм или даже мкм диодный лазер для эпиляции honkon 808 числовой апертурой NA 0, Для диодных матриц используются волокна с еще более крупными диаметрами сердечника. Некоторыми потенциальными недостатками таких диодных лазеров для удаления волос в спб по сравнению с лазерами, излучающими в свободное пространство, являются:.
Качество луча на выходе волокна часто не указывается; во многих случаях известны только диаметр сердцевины волокна и числовая апертура NAи предполагается, что используется многомодовое волокно со ступенчатым профилем показателя преломления. В этом случае нет никакого уравнения для точного расчета качества диодного лазера с волоконным выходом, поскольку оно зависит клиника лазерной эпиляции диодный лазер распределения оптического сигнала в оптоволокне, и это распределение зависит от условий ввода излучения.
Однако коэффициент M2 оптического качества луча можно приблизительно оценить, считая, что мощность какой лазер самый лучший для эпиляции эффективный распределена по модам, так что числовая апертура представляет собой разумную возможно, слишком высокую оценку фактической расходимости пучка. Материал magic one диодный лазер аренда Мария Лаврова Диодные лазеры с волоконным лазер дека диодный или александритовый - устройства, в которых генерируемый лазерным диодом свет вводится в оптоволокно.
Немецкое название: fasergekoppelte Diodenlaser. Английское название: fiber-coupled laser Во многих случаях удобно использовать лазерный диод с присоединенным оптическим волокном, чтобы доставлять свет в заданное место. Лазерные диоды с волоконным выводом имеют ряд преимуществ : свет, выходящий из волокна, имеет круговой и гладкий гомогенизированный профиль интенсивности и симметричную форму луча, что во многих случаях очень удобно. Например, для создания кругового пятна в твердотельных лазерах с торцевой накачкой требуется менее сложная оптика; становится возможным устанавливать удаленно лазерные диоды вместе с их охлаждающими устройствами. Например, при использовании диодов накачки их излучение доставляется в излучатель твердотельного лазера по волокну.
Конструкция получается более компактной; неисправные волоконно-оптические диодные лазеры могут быть легко заменены без последующей юстировки устройства, в котором используется; такие диодные устройства могут быть диодный лазер soprano ice объединены с другими волоконно-оптическими компонентами. Типы диодных лазеров с волоконным выводом Многие лазер 3 в 1 для эпиляции купить лазеры продаются с надежной связью между диодом и волокном например, для установок лазерной сварки.
Недостатки диодных лазеров с волоконным мелситек лазер диодный цена купить Некоторыми потенциальными недостатками таких лазеров по сравнению с лазерами, излучающими в свободное пространство, являются: высокая эпиляция лазером мурманск. Однако это может быть компенсировано эпиляциею лазером мурманск за счет более простой обработки и доставки луча; выходная мощность немного снижена и, что более важно, яркость. Потеря яркости может быть существенной более диодный лазер эпиляция москва цена на порядок или, скорее, малой, в зависимости от техники связи лазерного диода и волокна.
В некоторых диодных лазерах с волоконным выходом это приносит значительные проблемы, например, для проектирования лазера с диодной накачкой или высокомощного волоконного лазера; в большинстве случаев особенно с многомодовыми волокнами волокно не поддерживает поляризацию. Тогда пучок на выходе волокна будет частично поляризован, и состояние поляризации может измениться при перемещении волокна или изменении температуры. Это может вызвать существенные проблемы в стабильности работы твердотельных лазеров с диодной накачкой, когда поглощение накачки является поляризационно-зависимым как, например, Диодный лазер zollaser dl206s YVO4.
Качество луча на выходе Качество луча на выходе волокна часто не указывается; во многих случаях известны только диаметр сердцевины волокна и числовая апертура NAи предполагается, что используется многомодовое волокно со ступенчатым профилем показателя преломления. Полупроводниковые лазеры с волоконным выходом Материал подготовила Мария Лаврова Диодные лазеры с волоконным выходом - устройства, в которых генерируемый лазерным диодом свет вводится в оптоволокно.
Написать комментарий