Die Faser-gekoppelte Laserdiode von 976nm (Volume Bragg Gitter) ist eine hohe Effizienz-, Hochleistungs- und Wellenlänge-stabile Lichtquelle. Es wird häufig in Anwendungen wie Faserlasern, Lasermarkierung, Laserbeleuchtung, medizinischen Lasergeräten, optischer Kommunikation und wissenschaftlicher Forschung verwendet. Im Vergleich zu herkömmlichen Faser-gekoppelten Laserdioden umfasst die 976nm VBG-Laserdiode die Volumen-Bragg-Gittertechnologie, die die Wellenlängenstabilität und spektrale Reinheit des Lasers effektiv verbessert, wodurch die Wellenlänge signifikant reduziert wird
VBG -Technologie
Die VBG -Technologie basiert auf einem Volumen optischen Gitter, das selektiv bestimmte Lichtwellenlängen widerspiegelt und es anderen ermöglicht, durchzugehen. Dies wird durch die Verwendung optischer Materialien (wie Glas oder Kristall) mit einem Gradienten -Brechungsindex erreicht. Wenn das Laserlicht durch das VBG fließt, wird eine wellenlängenspezifische Reflexion durchgeführt, wodurch der Laserausgang in einem engen Wellenlängenbereich eingesperrt ist und selbst unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen eine hohe Stabilität bietet. Diese Technologie erleichtert eine präzise Kontrolle über die Wellenlänge der Laserdiode, wodurch die 976nm VBG-Faser-gekoppelte Laserdiode ideal für Anwendungen ideal ist, bei denen eine genaue Wellenlängensteuerung erforderlich ist.

Produktmerkmale
Wellenlängenstabilität:Einer der wichtigsten Vorteile der 976nm VBG-Faser-gekoppelten Laserdiode ist die hervorragende Wellenlängenstabilität. Mit einer Wellenlängen -Toleranz typischerweise innerhalb von ± 0. 5nm hält der Laser auch unter Temperaturänderungen und unterschiedliche Arbeitsbedingungen eine konsistente Ausgabe beibehalten. Dies ist für Anwendungen von entscheidender Bedeutung, die im Laufe der Zeit eine hohe Präzision und Konsistenz erfordern, z. B. in der Verarbeitung optischer Kommunikation oder Präzisionsmaterialien.
Hohe Effizienz und hohe Leistung:Die 976nm VBG-Faser-gekoppelte Laserdiode liefert eine hohe Leistung bei der Aufrechterhaltung einer kompakten Größe. Die typische Ausgangsleistung reicht von zehn Watts bis über 100 W, mit einer effizienten optischen zu elektrischen Umwandlung. Dies macht es zu einer guten Wahl für Hochleistungsanwendungen wie Faserlaserpumpen und lasermarkierte Lasermarkierung.
Faserkopplung:Die Laserdiode ist für eine effiziente Faserkopplung ausgelegt, sodass der Laserausgang direkt in optische Fasern gekoppelt werden kann. Diese Funktion sorgt für eine effektive Lichtübertragung und -verteilung, vereinfacht die Integration in Systeme und verringert die Notwendigkeit komplexer optischer Komponenten und Ausrichtung. Die Faserkopplung verbessert auch die Anpassungsfähigkeit des Lasers für verschiedene Arten von optischen Systemen, sei es für Industrie-, Medizin- oder Forschungsanwendungen.
Schmaler spektraler Ausgang:Dank der VBG-Technologie bietet die 976nm VBG-Faser-gekoppelte Laserdiode einen sehr schmalen spektralen Ausgang, typischerweise im Bereich einiger Nanometer. Diese enge spektrale Bandbreite verbessert die Reinheit der Laserfrequenz und minimiert die Kohärenzverluste, die häufig mit breiten spektralen Ausgängen verbunden sind. Eine solche enge spektrale Ausgabe ist für Anwendungen, die eine hohe spektrale Reinheit erfordern, von wesentlicher Bedeutung, beispielsweise in der wissenschaftlichen Forschung oder in der faseroptischen Kommunikation.
Hochtemperaturstabilität:Die 976NM VBG-Faser-gekoppelte Laserdiode ist so konzipiert, dass sie in einem weiten Temperaturbereich effizient betrieben wird, typischerweise von -20 -Angrad bis +60 Grad, um eine stabile Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen zu gewährleisten. Diese Funktion macht es für anspruchsvolle Anwendungen wie industrielle Umgebungen, Raum und militärische Anwendungen geeignet, bei denen Temperaturschwankungen erheblich sein können.
Kompaktes und leichtes Design:Die Laserdiode ist in einem kompakten Formfaktor ausgestattet, wodurch es einfach ist, in verschiedene Geräte und Systeme zu integrieren. Seine geringe Größe und das niedrige Gewicht machen es ideal für Anwendungen, die Platz- und Gewichtsbeschränkungen erfordern, wie z. B. tragbare Geräte, medizinische Geräte und Luft- und Raumfahrtsysteme.
Anwendungen
Faserlaser:Die 976nm VBG-Faser-gekoppelte Laserdiode ist eine Kernkomponente in Hochleistungsfaserlasern. Die effiziente, stabile und hohe Leistung macht es ideal, um Glasfaserlaser in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen zu treiben, einschließlich Laserschneidung, Schweißen und Gravur. Der schmale spektrale Ausgang sorgt dafür, dass der Faserlaser qualitativ hochwertige Strahlen für die Präzisionsbearbeitung und die Materialverarbeitung liefert.
Lasermarkierung und Gravur:Die 976nm-Wellenlänge eignet sich gut für die Lasermarkierung und -steckung für eine Vielzahl von Materialien, darunter Metalle, Kunststoffe und Keramik. Die hohe Leistung, die schmale Spektralbreite und die stabile Wellenlänge der VBG-Faser-gekoppelten Laserdiode sorgen dafür, dass sie klare, dauerhafte und hohe Kontrastmarkierungen für Materialien erzeugen können. Er ist ideal für Anwendungen in der Industrie für Elektronik-, Automobil-, Luft-ospace- und Medizinprodukte.
Optische Kommunikation:In optischen Kommunikationssystemen dient die 976nm VBG-Faser-gekoppelte Laserdiode als zuverlässige Lichtquelle für die Datenübertragung. Die stabile Wellenlänge und die schmale spektrale Ausgabe sind wichtig, um die Signalintegrität über große Entfernungen und Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung aufrechtzuerhalten. Es wird üblicherweise sowohl in kurz- als auch in optischen Kommunikationsanwendungen mit kurzer und langfristiger Anwendungen verwendet, einschließlich Faser-zu-Home- (FTTH) und Backbone-Netzwerken mit hoher Kapazität.
Medizinische Anwendungen:Im medizinischen Bereich wird die 976nm VBG-Faser-gekoppelte Laserdiode in verschiedenen Anwendungen verwendet, einschließlich Lasertherapie und photodynamischer Therapie (PDT). Die stabile Wellenlänge und die präzise Leistung machen es ideal für Behandlungen wie Tumorablation, Hautaufenthalt und Zahnverfahren. Die hohe Effizienz und Zuverlässigkeit des Lasers gewährleisten eine konsistente Leistung bei medizinischen Behandlungen.
Laserbeleuchtung und Projektion:Die 976nm VBG-Faser-gekoppelte Laserdiode wird auch in Laserbeleuchtungs- und Laserprojektionssystemen verwendet. Seine Fähigkeit, Hochbrittigkeiten mit präziser Wellenlängensteuerung auszubilden, macht es für Anwendungen in Lichtshows, Kinoprojektion sowie andere Unterhaltungs- und Displaytechnologien geeignet. Die schmale spektrale Ausgabe trägt zu einer höheren Bildqualität, Helligkeit und Farbreinheit in diesen Systemen bei.
Wissenschaftliche Forschung:Die 976nm VBG-Faser-gekoppelte Laserdiode wird in der wissenschaftlichen Forschung für eine Vielzahl von Anwendungen wie Spektroskopie, nichtlineare Optik und laserinduzierte Fluoreszenz häufig verwendet. Sein enger Wellenlängenbereich und seine hohe Leistung machen es ideal für experimentelle Einstellungen, die stabile, hochpräzise Lichtquellen für genaue Messungen und Beobachtungen erfordern.
Technische Spezifikationen
Wellenlänge:976nm (± 0. 5nm)
Ausgangsleistung:10W - 100W (anpassbar pro Kundenanforderungen)
Fasertyp:Endgesichtskupplung, verschiedene Faserdurchmesser verfügbar
Aktueller Bereich:Anpassungsfähig an verschiedene Antriebsströme
Betriebstemperaturbereich:-20 Grad ~ +60 Grad
Spektralbreite: <0.5nm
Verpackung:Zum Verpacken, Laserkopfmodulen, benutzerdefinierte Verpackungsoptionen verfügbar
Abschluss
Die 976nm VBG-Faser-gekoppelte Laserdiode ist eine moderne Lichtquelle, die außergewöhnliche Wellenlängenstabilität, hohe Leistung und schmaler spektraler Ausgang bietet. Die Vorteile von Effizienz, Temperaturstabilität und kompaktem Design machen es zu einer idealen Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Faserlasern, Lasermarkierung, optischer Kommunikation, medizinischen Lasern und wissenschaftlicher Forschung. Die Integration der VBG-Technologie stellt sicher, dass diese Laserdiode zuverlässige Hochleistungslösungen in verschiedenen Branchen liefern kann, was sie zu einer entscheidenden Komponente für präzise optische Systeme macht.
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