20 W 450 nm fasergekoppelter Diodenlaser für die Materialbearbeitung
Merkmale:
- Leistung von 10 W bis 200 W
- Hohe Helligkeit
- 12 Monate Garantiezeit
- Schnelle Lieferung innerhalb von 1-2 Arbeitswochen
- 450 nm sichtbares Licht
Anwendung
- Materialverarbeitung
- Bio-Medizinisches Instrument
- Mess- und Analysediagnostik

Wir verfügen über einen 450-nm-Diodenlaser, der für die Materialbearbeitung, bio-medizinische Instrumente und Analysen verwendet werden kann.
Wellenlänge: 450 nm, eine ideale Pumpquelle für Faserlaser und Verstärkungsmedien.
Ausgangsleistung: 20 W, kann die Anforderungen verschiedener industrieller Verarbeitungs- und medizinischer Anwendungen erfüllen.
Faserkerndurchmesser: 105 µm, kombiniert mit einer numerischen Apertur von 0,22, sorgt für eine hervorragende Strahlqualität.
Anwendungsbereich Das Modul nutzt eine fortschrittliche Faserkopplungstechnologie, um die asymmetrische Strahlung der Laserdiode in einen Faserausgang mit kleinem Kern umzuwandeln und so die hohe Effizienz, Stabilität und hervorragende Strahlqualität des Produkts sicherzustellen. Jedes Produkt wird strengen Tests und Alterungsbehandlungen unterzogen, um seine Zuverlässigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer zu gewährleisten. Unser F&E-Team verbessert kontinuierlich den Produktionsprozess und entwickelt neue Produkte entsprechend den spezifischen Bedürfnissen der Kunden.
Datenblatt
Artikel-Nr.: FC450DL20
| Optisch | |
| Mittenwellenlänge λ | 450 nm |
| Wellenlängentoleranz | ±15 nm |
| Ausgangsleistung | 20W |
| Spektrale Breite FWHM | 6nm |
| Elektrisch | |
| Betriebsstrom Iop | 2.5A |
| Schwellenstrom Ith | 0.2A |
| Betriebsspannung Vop | 41V |
| Faser | |
| Faserkerndurchmesser | 105 um |
| Numerische Faserapertur | 0,22 NA |
| Faserlänge | 1~2m |
| Glasfaseranschluss | SMA905 |
| Thermal | |
| Betriebstemperatur | 15~55 Grad |
| Lagertemperatur | -30-70 Grad |
| Wellenlängen-Temperaturkoeffizient | -0,3 nm/Grad |
Zeichnung:

Sie werden in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, darunter:
1. Industrielle Fertigung: Die industrielle Fertigungsindustrie benötigt effiziente, präzise und zuverlässige Lasersysteme für eine Vielzahl von Aufgaben. Lasersysteme können für eine Vielzahl von Bearbeitungsvorgängen wie Schneiden, Schweißen, Bohren und Markieren eingesetzt werden und helfen Herstellern, ihre Produktivität und Produktqualität zu verbessern.
2. Medizin: Laser werden in einem immer breiteren Anwendungsspektrum eingesetzt, insbesondere im medizinischen Bereich. Beispielsweise können Laserchirurgiesysteme für verschiedene medizinische Anwendungen wie Operationen, Hautbehandlungen und Augenbehandlungen eingesetzt werden.
3. Forschung und Entwicklung: Lasersysteme werden häufig in Forschung und Entwicklung eingesetzt. Es kann beispielsweise für Forschungen in den Bereichen Materialwissenschaften, Quantenphysik, Atom- und Molekularphysik usw. eingesetzt werden.
4. Luft- und Raumfahrt: Lasersysteme können in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden, beispielsweise in Glasfaserkommunikationssystemen, um die Übertragung von Daten und Bildern zu unterstützen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lasersysteme vielfältige Anwendungsperspektiven und Entwicklungsspielräume bieten. Ob im Bereich der Verarbeitung und Herstellung, der medizinischen Behandlung oder der wissenschaftlichen Forschung, es nimmt eine wichtige Position und Rolle ein.

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