65 W 878 nm stabilisierte fasergekoppelte Laserdiode
Merkmale:
- 878,6 nm Wellenlänge, ±1 nm Wellenlängentoleranz
- Gleichmäßige Intensitätsverteilung
- Hohe Sättigungsausgangsleistung
Anwendungen:
- Faserlaserpumpen
- Materialverarbeitung
- Bio-medizinisches Instrument

Spezifikation
Artikel-Nr.: FC8786WS65
Artikelname: 878,6 nm 65 W fasergekoppelter Diodenlaser
| Optisch | |
| Mittenwellenlänge | 878,6 nm |
| Wellenlängentoleranz | ±1nm |
| Ausgangsleistung | 65W |
| Faser | |
| Faserkern | 200 um |
| Glasfaseranschluss | SMA905 |
| Faser NA | 0,22 NA |
| Faserlänge | 1m |
| Elektrisch | |
| Betriebsstromschleife | 14A |
| Schwellenstrom Lth | 2A |
| Betriebsspannung Vop | 10V |
| Thermal | |
| Testtemperatur | 25 Grad |
| Betriebstemperatur | -30~70 Grad |
| Wellenlängen-Temperaturkoeffizient | 0,02 nm/Grad |
Lasergröße:
878 nm 65 W fasergekoppelter Diodenlaser Struktur der VBG-Laserdiode:

Funktionsweise der VBG-Laserdiode

Suchen Sie eine zuverlässige Hochleistungslaserquelle mit außergewöhnlicher Wellenlängenstabilität? Unser fasergekoppelter 878-nm-65-W-Diodenlaser integriert die VBG-Technologie (Volume Bragg Grating) für schmale Linienbreite, minimale Wellenlängendrift und hervorragende spektrale Stabilität - auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Vorteile der 878 nm 65 W fasergekoppelten Diodenlaser-VBG-Laserdiode:
- Verbesserte spektrale Stabilität
- Kostengünstig-und einfach zu implementieren
- Weniger Kühlbedarf
- Verbesserte Emissionseigenschaften
- Erhöhte Pumpeffizienz
- Fähigkeit, mit hohen Leistungen zu arbeiten
- Es ist nicht erforderlich, dass die Quelle in die Faser eingekoppelt wird
- Konsistente Pumpeffizienz über weite Temperaturbereiche und Antriebsströme
-
Mit VBG.
-
Diese fasergekoppelte Laserdiode verwendet eine 200 μm große 0,22-NA-Konfiguration und liefert eine beeindruckende Ausgangsleistung von 65 W.
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Seine Vielseitigkeit ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Bereichen, einschließlich Pumpen von Faserlasern, medizinischen Behandlungen, Halbleiterlasern, Faserlasern und Materialbearbeitung.
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Die Integration fortschrittlicher Technologie verbessert deren Leistung und Anwendbarkeit in mehreren Bereichen.
Mögliche Anwendungsszenarien von 878,6 nm in der PDT:
1. Tiefe Gewebepenetration:
Vorteil: 878,6 nm gehört zum nahen Infrarotbereich (NIR), der eine stärkere Fähigkeit zur Gewebedurchdringung aufweist als herkömmliche PDT-Wellenlängen (z. B. . 630 nm, 690 nm).
Geeignet für: gezielte Bestrahlung tiefer Tumoren oder viszeraler Gewebe, wie Prostatakrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs usw.
Einschränkung: Muss mit einem Photosensibilisator verwendet werden, der für diese Wellenlänge empfindlich ist (der Absorptionspeak herkömmlicher Photosensibilisatoren wie Photofrin, Chlorin e6 liegt nicht bei 878 nm).
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