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

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:

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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