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L バンド高出力エルビウム添加光ファイバー アンプは、エルビウム添加光ファイバーでの光信号の誘導増幅の原理に基づいています。効率的なシングル モード光ファイバー光増幅設計と高出力レーザー放熱技術を採用し、1570 ~ 1605nm 波長レーザーの高出力を実現します。高出力と低ノイズの利点があり、光ファイバー通信システム、光ファイバー センシング、レーザー レーダーなどに使用できます。今日は、デスクトップ モジュールとしてカスタマイズできる、まったく新しいモジュール型 30dBm 高出力エルビウム添加ファイバー アンプをご紹介します。動作波長は Lバンド 1570nm~1605nm で、Cバンド アンプもカスタマイズできます。高出力 EDFA モジュールには冷却ファンが内蔵されています。ここでの入力および出力ファイバー タイプは SMF-28e で、PM ファイバーもカスタマイズできます。制御モードには、ACC (自動電流制御) と APC (自動電力制御) の 2 つがあります。アンプはソフトウェアで制御することもでき、リモート コントロール ポートは DB9-RS232 です。この光ファイバー アンプの詳細情報は、Civillasers.com で EYDFA-L-HP-BA-30-SM-M を検索すると見つかります。
2024.11.28
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最近、新しいデスクトップファイバーレーザーを発売しました。以前のデスクトップマシンはボタンまたはソフトウェアで制御されていましたが、新しいものはタッチ機能を備え、LCD画面で直接調整できます。次の2000nmASE広帯域光源は、新しいデスクトップモデルです。これは2000nm 10mW ASE ASEブロードバンド光源です。波長範囲は 1780nm ~ 2000nm です。シングルモード ファイバーを搭載しています。100 ~ 240V の広範囲の電圧に対応しています。これは電力調整不可能な ASE 光源であるため、レーザーのオン/オフ状態のみを制御できます。操作手順:AC 電源を接続します。シャーシの背面にある赤い電源スイッチをオンにします。シャーシの前面にある発光スイッチをオンにします。タッチ スクリーンでアクション レーザーを ON に調整します。2000nm帯ASEブロードバンド光源は、短波長レーザーポンピングツリウムドープファイバーとシングルモードファイバー出力を使用します。スペクトルは1780〜2000nmをカバーします。標準の2μmブロードバンド光源よりも広いカバレッジ範囲と大きなパワーを持ち、レーザー生物学やスペクトル測定などのアプリケーションに適しています。この ASE 光源のテストレポート。
2024.11.19
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レーザーの基本構造には、ポンプ ソース、アクティブ メディア、および共振空洞が含まれます。385nm 180mW レーザーもこの基本原理に従います。ポンプ ソースを通じてエネルギーを提供し、アクティブ メディア内の粒子が励起されて低エネルギー レベルから高エネルギー レベルに移行します。これらの高エネルギー粒子が放射場の作用下で低エネルギー レベルに移行すると、光子が放出されてレーザーが形成されます。共振空洞は、特定の波長と方向の光子を選択して増幅する役割を果たし、レーザーの方向性が高く単色になります。これは 385nm 180mW 半導体レーザーです。電源の背面には、CW/TTL/アナログの 3 つの動作モードがあり、選択できます。電源の「Adjustor」ノブを回して電流を調整し、レーザー出力を調整します。これは自由空間出力モードで、ファイバー結合用にカスタマイズできます。385nm 半導体レーザーは、半導体材料の光電効果に基づいています。電気励起を利用して半導体内の電子を遷移させ、光エネルギーを放出することでレーザーを生成します。その動作材料は半導体材料で、小型、軽量、高効率、長寿命という利点があります。共振空洞の設計を最適化することで、385nm 180mw レーザーは、集中したエネルギーと高いビーム品質を備えたガウス分布に近いビームを提供できます。科学研究の分野では、385nm 半導体レーザーはスペクトル分析、レーザーホログラフィー、細胞選別などの実験に使用でき、研究者に正確な光源サポートを提供します。黒い背景プレート上の385nmスポットを観察します。385nm半導体レーザーは、波長が安定しており、出力を調整でき、ビーム品質が高いという利点があり、紫外線硬化、科学研究実験、産業用途の分野で幅広い応用が期待されています。
2024.11.15
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785nm近赤外線ファイバーレーザーは、高効率、安定した波長、容易な統合により、スペクトル分析、材料処理、バイオメディカルなど多くの分野で幅広い応用が期待されています。同時に、高輝度、高効率、優れた放熱特性、コンパクトな構造などの製品の利点も、このレーザーを市場で最も人気のある製品の1つにしています。Youtube: https://youtu.be/5PsQgAqGlVk本日当研究室で取り上げるのは、785nm 30mW近赤外線ファイバー結合レーザーです。ドライブには調整可能なノブがあります。 785nm は近赤外線で、肉眼で見えるスポットは比較的小さいです。赤外線検出カードで観察すると、光スポットがより顕著になります。 また、光ファイバーは壊れやすいアイテムなので、曲げないように注意して取り扱う必要があります。異なる検出カードを備えた 785nm 30mW 近赤外線ファイバーレーザースポット。
2024.11.07
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488nm 25mW 3.5um シングルモードピグテールレーザーは、安定した波長、調整可能な出力、高いファイバー結合効率などの特性を持つ高性能半導体レーザーです。主なパラメータは、中心波長 488nm、出力 25mW、ファイバーコア径 3.5um、シングルモードファイバー結合技術です。このレーザーはピグテールを介して出力され、他の光学デバイスとの接続や統合が容易で、さまざまなアプリケーションに非常に便利です。さらに、488nm シングルモードピグテールレーザーは優れた出力安定性を備えており、長期間安定した出力を維持できます。これは、長期にわたって安定した光源を必要とするアプリケーションにとって重要です。レーザーは、0 から最大値までの出力を連続的に調整できるため、さまざまなアプリケーションの光源強度の要件を満たすことができます。高度なシングルモードファイバー結合技術の使用により、レーザーの結合効率が大幅に向上し、光エネルギーの損失が低減され、光源の利用率が向上します。これは、ドライブ付きの 488nm 25mW ピグテールレーザーです。ドライブには、レーザー出力を調整するためのノブがあります。下の「DC 12V」インターフェイスは、電源に接続されています。ドライバーの表示画面に電流が表示されます。光ファイバーは壊れやすいアイテムなので、慎重に取り扱い、曲げないようにする必要があります。488nm シングルモードピグテールレーザーは、そのユニークな性能と幅広い応用展望により、現代科学技術分野における重要な光源の1つとなっています。科学技術の継続的な発展に伴い、このレーザーはより多くの分野で重要な役割を果たし、人類社会の進歩と発展に貢献します。
2024.11.05
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