Fasergekoppelter Diodenlaser 150 W 808 nm Schneidemaschine

Fasergekoppelter Diodenlaser 150 W 808 nm Schneidemaschine

Artikel-Nr.:FC808DL150
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Beschreibung

 

Fasergekoppelter Diodenlaser 150 W 808 nm Schneidemaschine Druckmaschine

 

Merkmale:

  • Fasergekoppelte Ausgangsleistung 150 W
  • 808 nm Zentralwellenlänge
  • 400 um/0,22 NA/1,5 m/SMA905
  • Zielstrahl-, PD- und Thermistorfunktionen optional
  • Hervorragende Strahlqualität, lange Lebensdauer der Diode
 

Anwendungen:

  • Pumpen von Festkörperlasern
  • Materialverarbeitung
  • Löten
  • Kunststoffschweißen
High Power Fiber Coupled Laser Diode Cutter

 

Datenblatt

Artikel-Nr.: FC808DL150

Artikelname: Hochleistungsfasergekoppelter Laserdiodenschneider

Optisch  
Mittenwellenlänge 808 nm
Ausgangsleistung 150W
Spektrale Breite FWHM 6nm
Faser  
Faserkern 400 um
Faserlänge 1.5m
Numerische Faserapertur 0,22 NA
Glasfaseranschluss SMA905
Elektrisch  
Betriebsstrom Iop 10A
Schwellenstrom Ith 1.5A
Betriebsspannung Vop 35V
Thermal  
Testtemperatur 25 Grad
Lagertemperatur -30~70 Grad
Wellenlängen-Temperaturkoeffizient -0,3 nm/Grad

 

Zeichnung:

product-683-331

Fasergekoppelter Diodenlaser 150 W 808 nm, dieser Diodenlasertyp kann in vielen Bereichen eingesetzt werden, z. B. als Faserlaser-Pumpquelle, Festkörperlaser-Pumpquelle, industrielle Verarbeitung, kosmetische und plastische Chirurgie, Nachtsichtbeleuchtung, Erkennung und wissenschaftliche Forschung. Basierend auf Multi-Kopplungs- und Temperaturkontrolltechnologielösungen können Diodenlaser mit optischer Ausgangsleistung die besonderen Anforderungen der Benutzer an Leistung, Helligkeit, Wellenlängensteuerung und Leistungs-zu-{5}Gewichtsverhältnis erfüllen. Der Wellenlängenbereich des Produkts reicht von 792 nm bis 975 nm, mit einer breiten Palette optionaler Leistung. Laserdioden sind Halbleiterbauelemente aus zwei unterschiedlichen Materialien. Zu den gängigen Materialien für Laserdioden gehören Indium, Gallium, Arsenid und Phosphid. Wenn eine elektrische Vorspannung in Vorwärtsrichtung an den P-N-Übergang angelegt wird, führt die Vorspannung dazu, dass Löcher und Elektronen auf gegenüberliegenden Seiten des P-N-Übergangs kombiniert werden. Diese Kombination setzt bei jedem Auftreten ein Photon frei. Die Oberfläche des P-N-Übergangs weist eine spiegelähnliche Oberfläche auf. Dies wird als Hohlraum bezeichnet. Wenn Photonen freigesetzt werden, wandern sie entlang des Hohlraums und durch eine oder mehrere Facetten heraus. Es funktioniert genauso.

 

 

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