Оптоволокно з’єднане
Нове: ваш професійний виробник лазерних діодів!
Широка лінійка продуктів
Професійний постачальник лазерних діодів, заснований у 2011 році, виробляє високо{1}}потужні діодні лазери та системи в широкому діапазоні вихідної потужності та довжини хвилі, включаючи лазерний чіп, волоконно-зв’язаний лазерний діод, одну стрічку та високопотужні діодні лазерні масиви.
Гарантія якості
BrandNew дотримується високої якості, високої ефективності та високих стандартів процесу тестування, щоб гарантувати, що кожен продукт перевіряється на всіх рівнях перед відправкою, і ми прагнемо доставляти ідеальні продукти нашим клієнтам, забезпечуючи клієнтам приємні враження від покупок і використання.
Індивідуальний сервіс
Абсолютно новий розробник і виробництво широкого спектру конфігурованих і індивідуальних лазерних діодних модулів для машинного зору, медичного обладнання, безпеки, 3D-друку, УФ-затвердіння та багатьох інших складних застосувань.
Цілодобовий онлайн-сервіс
Компанія BrandNew пропонує цілодобову онлайн-підтримку передових лазерних діодних рішень. Команда продажів BrandNew має багатий запас знань і може допомогти клієнтам професійно вирішити проблеми.
Що таке Fibre Coupled?

Оптоволоконний лазерний діод — це технологія, яка поєднує лазерні діоди з оптичними волокнами та використовується для передачі лазерної енергії від лазерних діодів до оптичних волокон для передачі. Ця технологія поєднує мініатюрність і високу ефективність лазерних діодів із гнучкістю й-можливостями передавання на великі відстані оптичних волокон, порушуючи обмеження щодо розміщення традиційних лазерів там, де вони використовуються. Процес з’єднання лазерного діода з оптичним волокном полягає у використанні серії оптичних елементів (лінз) для допомоги в точному узгодженні та вирівнюванні діаметра серцевини оптичного волокна, щоб з’єднати лазер, випромінюваний лазерним діодом, у лінію оптичного волокна для передачі. Оскільки лазер, випромінюваний лазерним діодом, є розбіжним, пляма нульової -відстані також набагато більша за діаметр серцевини оптичного волокна, тому для зменшення втрат потрібна лінза. Лазерний діод із волоконним зв’язком широко використовується в різних сценаріях, які потребують лазерних джерел світла, як-от звичайні джерела накачування для волоконних лазерів або твердотільних-лазерів, портативне лазерне обладнання для краси тощо. За допомогою оптоволоконної передачі можна вирішити проблему зміни напрямку лазера через його сильну колімацію, а також зменшити вагу портативного пристрою.
2 шпильки
14 Pins Butterfly
Мульти шпильки
Що ми можемо запропонувати у Fibre Coupled?
Brandnew постачає волоконно-зв’язані лазерні діоди з використанням професійної технології з’єднання, які мають численні переваги, наприклад, компактний дизайн, стабільну вихідну потужність, високу потужність, високу ефективність і зручне пакування. Точна механічна обробка та ретельне вирівнювання всіх оптичних елементів всередині модуля дозволяє об’єднати промінь в оптичне волокно. Доступний у широкому діапазоні довжин хвиль (375 нм-1940 м), з вихідною потужністю від міліват до кіловат із діаметром волокна від 50 мкм і більше. Численні функції, включаючи налаштування звуження лінії та стабілізації довжини хвилі, а також параметри моніторингу.
Переваги Fiber Coupled:
Світло, що виходить із волокна, має круглий і рівномірний профіль інтенсивності.
Це дозволяє лазерним діодам і радіатору розташовувати віддалено від місця, де використовується лазерне світло.
Несправні волоконно{0}}діодні лазери можна легко замінити, не змінюючи вирівнювання пристрою, де використовується світло.
Оптоволоконні-пристрої можна легко поєднувати з іншими оптоволоконними-компонентами.
Застосування оптоволокна
Волоконно-оптичні системи зв'язку
Оптоволоконні лазерні діоди використовуються для передачі даних на великі відстані у волоконно-оптичних системах зв’язку. Волоконно-оптичні кабелі стійкі до електромагнітних перешкод і можуть передавати дані на дуже великі відстані з дуже невеликою втратою потужності. Це робить їх ідеальними для використання в телекомунікаційних мережах.
01
Медичні застосування
Оптоволоконні лазерні діоди використовуються в різних медичних цілях, таких як лазерна хірургія, лазерна хірургія очей і лікування раку. Лазери можна використовувати для розрізання тканин, видалення пухлин і зварювання кровоносних судин. Вони також використовуються для лікування різних захворювань шкіри.
02
Промислове застосування
Оптоволоконні лазерні діоди використовуються в різних промислових сферах, таких як лазерне різання, лазерне зварювання та лазерне маркування. Лазери можна використовувати для різання матеріалів, зварювання металу та маркування об’єктів постійним маркуванням. Вони також використовуються в ряді інших промислових застосувань, таких як друк, пакування та виробництво.
03
Які існуючі продукти для волоконно-зв’язаних лазерних діодів?
Багатомодовий лазерний діод зі зв'язаним волокном
| Довжина хвилі | потужність | Довжина хвилі | потужність |
| 450-нм волоконний лазерний діод |
3W,5W,10W,20W,30W, 50W,100W,200W |
940 нм волоконний лазерний діод |
2W,10W,20W,30W,50W,200W, 300W,400W,500W,750W |
| 520-нм волоконний лазерний діод | 1200 МВт, 5 Вт, 10 Вт, 40 Вт | 960 нм волоконний лазерний діод | 10W,30W |
| 532-нм волоконний лазерний діод | 100 мВт | 976 нм волоконний лазерний діод |
3W,10W,20W,30W,50W,100W, 500W,600W,800W,1000W,1300W |
| 638 нм волоконний лазерний діод | 5W,20W,40W | 981 нм волоконний лазерний діод | 25W,60W |
| 660 нм волоконний лазерний діод | 10W,20W | 1064 нм волоконний лазерний діод |
1W,10W,15W,30W, 50W,100W,400W |
| 785 нм волоконний лазерний діод | 5W | 1270 нм волоконний лазерний діод | 3W,5W,40W |
| 793 нм волоконний лазерний діод |
10W,30W,50W,100W,150W,100W, 200W,300W,350W |
1320 нм волоконний лазерний діод | 1W,10W,150W |
| 808 нм волоконний лазерний діод |
5W,10W,20W,50W,100W,150W, 200W,300W,400W,500W |
1470 нм волоконний лазерний діод | 1W,15W,30W,50W,60W,100W |
| 830 нм волоконний лазерний діод | 1W,2W | 1550 нм волоконний лазерний діод | 2W,5W,15W,30W,100W |
| 880 нм волоконний лазерний діод | 5W,10W,100W,500W | 1720 нм волоконний лазерний діод | 10W,20W,45W,60W,80W,100W |
| 905 нм волоконний лазерний діод | 70W,100W,300W | 1940 нм волоконний лазерний діод | 5W,10W |
| 915 нм оптоволоконний лазерний діод |
5W,10W,20W,30W,50W,100W,150W 200W,350W,500W,800W,1000W |
Оптоволоконний лазерний діод зі стабілізованою довжиною хвилі
| Довжина хвилі | потужність | Довжина хвилі | потужність |
| 638 нм волоконний лазерний діод | 350 мВт | 885 нм волоконний лазерний діод | 60W,100W,280W |
| 785 нм волоконний лазерний діод | 600 мВт | 940 нм волоконний лазерний діод | 9W |
| 808 нм волоконний лазерний діод | 10W,20W,70W | 969 нм волоконний лазерний діод | 100W,150W,200W,400W,500W |
| 830 нм волоконний лазерний діод | 600 мВт | 976 нм волоконний лазерний діод |
7W,50W,100W,140W,200W, 400W,450W,600W |
| 878,6 нм оптоволоконний лазерний діод | 65W,75W,300W | 981 нм волоконний лазерний діод | 60W |
| 880 нм волоконний лазерний діод | 40W,100W |
Одномодовий лазерний діод зі зв'язаним волокном
| Довжина хвилі | потужність | Довжина хвилі | потужність |
| 405 нм волоконний лазерний діод | 80 мВт | 808 нм волоконний лазерний діод | 30 мВт |
| 488 нм волоконний лазерний діод | 10 МВт, 25 МВт | 850 нм волоконний лазерний діод | 80 мВт |
| 520-нм волоконний лазерний діод | 10 МВт, 40 МВт, 50 МВт | 905 нм волоконний лазерний діод | 70 мВт |
| 638 нм волоконний лазерний діод | 80 МВт, 100 МВт | 976 нм волоконний лазерний діод | 200 МВт, 400 МВт, 600 МВт, 1000 МВт |
| 650 нм волоконний лазерний діод | 5 мВт | 1030 нм волоконний лазерний діод | 10 мВт |
| 660 нм волоконний лазерний діод | 80 мВт | 1064 нм волоконний лазерний діод |
10 МВт, 30 МВт, 50 МВт, 400 МВт, 500 МВт, 1000 МВт |
| 760 нм волоконний лазерний діод | 5 мВт | 1530 нм волоконний лазерний діод | 40 мВт |
| 785 нм волоконний лазерний діод | 10 мВт | 1550 нм волоконний лазерний діод | 10 МВт, 50 МВт, 80 МВт |
| 793 нм волоконний лазерний діод | 250 мВт |
Який принцип волоконно-зв'язаного лазерного діода?
Лазерний діод із волоконним зв’язком — це технічний продукт, який з’єднує лазерний діод з оптичним волокном. Він використовується для передачі лазерної енергії від лазерного діода до оптичного волокна. Ця технологія поєднує мініатюрність і високу ефективність лазерного діода з гнучкістю й-можливостями передавання на великі відстані оптичних волокон, порушуючи обмеження традиційного використання лазера.
Принцип роботи волоконного лазерного діода в основному включає генерацію лазера, передачу волокна, механізм з’єднання та контроль якості променя. Лазерний діод – це пристрій зі структурою напівпровідникового матеріалу, який досягає посилення світла за відповідних зовнішніх умов (наприклад, ін’єкція струму) і, зрештою, випромінює високо-яскраве та-когерентне лазерне світло. Як середовище для передачі лазерного випромінювання оптичне волокно має значні переваги, такі як низькі втрати, високий коефіцієнт пропускання та стійкість до електромагнітних перешкод. Лінза може точно сфокусувати промінь від лазерного діода на серцевину оптичного волокна, завдяки чому досягається ефективна передача оптичних сигналів.
Лазерний діод із волоконним зв’язком широко використовується для різання, накачування, краси, наукових досліджень, експонування LDI та інших галузях. Він може передавати лазер на віддалене місце для використання, роблячи кінець джерела світла легшим і більш придатним для ручного використання. Крім того, волоконний лазерний діод або модулі можуть ефективно збуджувати робочі матеріали та підвищувати ефективність роботи, не займаючи занадто багато внутрішнього простору.

Чому необхідно колімувати лазерний діод перед з’єднанням волокна?
Причина, по якій лазерний діод потрібно колімувати перед з’єднанням волокна, полягає в тому, щоб підвищити ефективність з’єднання та якість променя. Колімація означає регулювання променя, випромінюваного лазерним діодом, до меншого кута розбіжності за допомогою волоконного коліматора для кращого зчеплення з волокном. Колімація може значно підвищити ефективність зчеплення, зменшити втрати світлової енергії та покращити якість променя.
Основні причини використання колімаційного лазерного діода включають в себе наступні аспекти:
Підвищення ефективності зв’язку: колімація може гарантувати, що промінь, випромінюваний лазерним діодом, краще вирівнюється з приймальною торцевою поверхнею волокна, тим самим покращуючи ефективність зв’язку. Покращення ефективності зв’язку означає, що більше світлової енергії ефективно передається в оптичне волокно, зменшуючи втрати енергії.
Покращення якості променя: колімований промінь має менший кут розбіжності, що означає, що промінь може зберігати кращу спрямованість і фокус під час передачі, таким чином покращуючи якість променя. Це важливо для застосувань, які вимагають високо-точних променів.
Зменшення втрат при передачі: колімований промінь може ефективніше використовувати пропускну здатність оптичного волокна, зменшуючи втрати при передачі через розбіжність променя. Це особливо важливо для передачі-на великі відстані, щоб забезпечити стабільність і надійність сигналу.
Зокрема, процес колімації зазвичай здійснюється за допомогою волоконних коліматорів, методу, який вирівнює торець оптичного волокна з коліматором. Функція коліматора полягає в тому, щоб регулювати торець випромінювання оптичного волокна відповідно до напрямку променя лазерного діода, гарантуючи, що промінь може входити в оптичне волокно з найменшим кутом розбіжності. Цей процес вимагає точного регулювання положення та кута волоконного коліматора для забезпечення оптимального вирівнювання променя та ефективності зв’язку.

У чому полягає основна відмінність між лазерним діодом у вільному просторі та лазерним діодом із волоконним зв’язком?

Лазерний діод у вільному просторі – це технологія, яка використовує світлові хвилі для поширення у вільному просторі (наприклад, в атмосфері та вакуумі) для передачі інформації. Він передає модульовані світлові сигнали через передавач, поширюється у вільному просторі, приймається та демодулюється приймачем для досягнення передачі інформації. Середовищем передачі просторового оптичного зв'язку є вільний простір, включаючи атмосферу і вакуум. Для цього методу передачі не потрібні фізичні носії, але на нього сильно впливає навколишнє середовище, наприклад атмосферні збурення та погодні умови. З точки зору відстані передачі та здатності захищати-перешкоди, відстань передачі вихідного сигналу лазерного діода у вільному просторі зазвичай мала, обмежена атмосферними умовами та чутливістю приймача, але теоретично може досягти дуже високої смуги пропускання. З точки зору сценаріїв застосування вихід лазерного діода у вільному космосі в основному використовується в особливих середовищах, таких як супутниковий зв’язок, дослідження далекого космосу та зв’язок безпілотників.
Оптоволоконний лазерний діод — це технологія, яка використовує світлові хвилі для поширення в оптичних волокнах для передачі інформації. Оптичні волокна зазвичай виготовляються з кварцового скла або пластику. Завдяки принципу повного внутрішнього відбиття в оптичних волокнах оптичні сигнали багаторазово відбиваються всередині оптичних волокон, завдяки чому забезпечується передача на великі -відстані. Волоконний коліматор - це оптичний елемент, який використовується для введення та виведення. Він перетворює розбіжне світло, що передається від оптичного волокна, у паралельне світло (промінь Гаусса) через передню-кінцеву опуклу лінзу, так що світло подається на потрібний пристрій із максимальною ефективністю або приймає оптичний сигнал із максимальною ефективністю. Відстань передачі оптоволоконного лазерного діода може досягати сотень кілометрів або навіть більше, залежно від якості оптичного волокна та технології посилення сигналу. Крім того, оптико-волоконний зв’язок має сильну -здібність до перешкод і стабільну передачу. Оптоволоконний лазерний діодний вихід широко використовується в фіксованих або мобільних мережах зв’язку, таких як телекомунікаційні мережі, Інтернет і кабельне телебачення.

З точки зору відстані передачі та здатності проти-інтерференції, відстань передачі вихідного сигналу лазерного діода у вільному просторі зазвичай мала, обмежена атмосферними умовами та чутливістю приймача, але теоретично може досягти дуже високої смуги пропускання. Відстань передачі оптоволоконного лазерного діода може досягати сотень кілометрів або навіть більше, залежно від якості оптичного волокна та технології посилення сигналу. Крім того, оптико-волоконний зв’язок має сильну -здібність до перешкод і стабільну передачу.
З точки зору сценаріїв застосування вихід лазерного діода у вільному космосі в основному використовується в особливих середовищах, таких як супутниковий зв’язок, дослідження далекого космосу та зв’язок безпілотників. Оптоволоконний лазерний діодний вихід широко використовується в фіксованих або мобільних мережах зв’язку, таких як телекомунікаційні мережі, Інтернет і кабельне телебачення.
Як користувачі можуть збільшити термін служби лазерного діода з оптоволокном?
Ключ до продовження терміну служби оптоволоконного лазерного діода – це правильне використання та обслуговування. Волоконно-лазерні діоди – це технічний продукт, який передає лазерну енергію від лазерного діода до оптичного волокна. На їх термін служби впливає багато факторів, зокрема робоче середовище, контроль температури та захисні заходи під час використання.
Перш за все, підтримка належного робочого середовища є важливим фактором у подовженні терміну служби волоконного лазерного діода. Лазерний діод дуже чутливий до температури, а надмірно високі температури прискорюють старіння пристрою, тому для контролю температури потрібен чиллер. Увімкнувши охолоджувач, переконайтеся, що потік води плавний і без бульбашок, щоб уникнути пошкодження лазерної трубки через бульбашки.
По-друге, регулярний огляд і технічне обслуговування обладнання також є необхідними заходами. Ці заходи можуть ефективно продовжити термін служби лазерної трубки, зокрема перевірити, чи потік води та захист від води працюють належним чином, чи немає сміття навколо високо-роз’єму або занадто близько до металу, а також уникати замерзання охолоджувальної води в середовищі з низькою-температурою.
Крім того, розумне використання та уникнення надмірного стресу також є ключем до продовження терміну служби лазерного діода з оптоволокном. Під час використання слід стежити за тим, щоб не перевищувати максимальну потужність і струм, визначені обладнанням, щоб уникнути передчасного старіння пристрою через надмірне навантаження.
Зрештою, дотримання правил встановлення та експлуатації також є основою для забезпечення тривалої-стабільної роботи оптоволоконного лазерного діода. Правильна установка може зменшити пошкодження, спричинені неправильною експлуатацією, а дотримання операційних процедур може уникнути поломок обладнання, викликаних неправильною експлуатацією.
Який вихідний профіль променя з волокна?

Форма вихідного променя оптичного волокна зазвичай залежить від типу волокна та конкретного застосування. Форма виходу променя оптичним волокном може бути багато- або одномодовою-. Конкретні форми включають круглу, еліптичну тощо, залежно від конструкції та умов використання оптичного волокна.
Тип волокна має істотний вплив на форму пучка. Форма променя багатомодового волокна зазвичай більш розбіжна, оскільки світло поширюється різними шляхами в багатомодовому волокні, створюючи кілька мод. Ці режими призведуть до того, що промінь поширюватиметься швидше під час поширення, а форма променя буде складнішою. Навпаки, одномодове-оптичне волокно дозволяє поширювати лише одну моду, тому форма променя є більш концентрованою, а відстань поширення — довшою, що робить його придатним для застосувань, які потребують-передачі на великі відстані.
На вихідну форму променя оптичного волокна також впливає конструкція волокна та умови використання. Наприклад, технологія з’єднання волокон може формувати світловий промінь, що виходить із волокна, у круглу або іншу специфічну форму, щоб відповідати вимогам різних застосувань. Регулюючи числову апертуру волокна та довжину хвилі передачі, можна оптимізувати фокус і форму променя. Крім того, розподіл показника заломлення оптичного волокна також впливатиме на режим поширення та форму світлового променя. Волокно зі ступінчастим показником заломлення та волокно з градуйованим показником заломлення мають різну пропускну здатність.
Яка різниця між одномодовим оптоволоконним лазерним діодом і багатомодовим оптоволоконним лазерним діодом?
Основна відмінність між одномодовим оптоволоконним лазерним діодом і багатомодовим оптоволоконним лазерним діодом полягає в різних типах оптичних волокон, які вони підтримують. Одномодовий волоконний лазерний діод підходить для одномодових оптичних волокон, тоді як багатомодовий волоконний лазерний діод підходить для багатомодових оптичних волокон.
Характеристики одномодових оптоволоконних лазерних діодів включають:
Адаптованість типу волокна: одномодовий волоконно-зв’язаний лазерний діод спеціально розроблений для одномодових оптичних волокон, які мають малий діаметр поля моди та діаметр сердечника, як правило, від 8 до 10 мікрон, і можуть передавати один оптичний режим із великою смугою пропускання та великою відстанню передачі.
Характеристики передачі: одномодовий волоконно-зв’язаний лазерний діод може підтримувати режим цілісності оптичних сигналів і зменшувати втрати при передачі, а також підходить для -відстаней, високо-швидкісних оптоволоконних систем зв’язку.
Сценарії застосування: завдяки чудовій продуктивності передачі одномодового волоконно-зв’язаного лазерного діода вони широко використовуються в оптичних вимірюваннях і тестуваннях, таких як міські мережі та магістральні мережі, які потребують високої точності та високої стабільності.
Характеристики багатомодового волоконного лазерного діода включають:
Адаптованість типу волокна: багатомодовий волоконний лазерний діод підходить для багатомодового волокна, яке має більший діаметр серцевини, як правило, від 50 до 400 мікрон, і може пропускати кілька режимів світла.
Характеристики передачі: хоча багатомодовий волоконно-зв’язаний лазерний діод має низьку вартість виробництва та його легко з’єднати, він підходить для мало{0}}дистанційних низько-швидкісних волоконних систем зв’язку. Однак через передачу кількох режимів світла можуть виникнути такі проблеми, як дисперсія мод, що призведе до зниження якості сигналу.
Сценарії застосування: багатомодовий волоконно-зв’язаний лазерний діод більше підходить для-відстаней, низько-швидкісних волоконних систем зв’язку, таких як локальні мережі.
Підсумовуючи, головна відмінність між одномодовим волоконно-зв’язаним лазерним діодом і багатомодовим волоконно-зв’язаним лазерним діодом полягає в тому, що вони підтримують різні типи оптичних волокон. Одномодовий волоконно-зв’язаний лазерний діод підходить для-відстаней, високошвидкісних-систем волоконно-волоконного зв’язку, тоді як багатомодовий волоконно-зв’язаний лазерний діод підходить для-відстаней, низько-систем волоконно-швидкісного зв’язку.

Що таке технологія стабілізації довжини хвилі волоконного лазерного діода?
Технологія лазерного діода зі стабілізацією довжини хвилі — це технологія, яка гарантує, що довжина хвилі світла, випромінюваного лазерним діодом, залишається стабільною. Завдяки фіксації довжини хвилі вихідна довжина хвилі лазера може залишатися незмінною в межах певного діапазону та не піддаватися впливу факторів навколишнього середовища, таких як зміни температури.
Технологія лазерного діода зі стабілізацією довжини хвилі в основному базується на об’ємній бреггівській ґратці (VBG) та інших пов’язаних технологіях. VBG зменшує чутливість до температури навколишнього середовища та вібрації через рефлексивну об’ємну решітку Брегга (R-VBG), завдяки чому досягається стабільність довжини хвилі та стиснення ширини лінії високо-потужних напівпровідникових лазерів. Ця технологія вибирає механізм зворотного зв’язку таким чином, що світлова хвиля, випромінювана кожним блоком у зовнішній порожнині лазерної матриці, вибірково подається назад до сусіднього блоку, таким чином досягаючи синхронізації фази зовнішньої порожнини лазерної матриці, що значно покращує якість і стабільність вихідного променя. Стабілізований за довжиною хвилі широко використовується, особливо в програмах, які вимагають високої точності та стабільності. Наприклад, у лазерній обробці, медичних програмах і системах зв’язку лазерний діод зі стабілізацією довжини хвилі може забезпечити більш надійну та послідовну роботу, забезпечуючи стабільну роботу системи та високу-якісний вихід. Крім того, технологія стабілізації довжини хвилі також використовується в оптоволоконних системах зв’язку для забезпечення стабільності та надійності передачі сигналу.

Які функції виконують TEC, PD, термістор і червоний націлюючий промінь у багатофункціональному волоконному лазерному діоді?
TEC (термоелектричний охолоджувач) у волоконному лазерному діоді в основному використовується для контролю температури лазера для забезпечення стабільної роботи лазера. TEC підтримує такі ключові параметри, як довжина хвилі лазера, оптична потужність і ефективність, у попередньо встановленому діапазоні, регулюючи температуру, тим самим покращуючи загальну продуктивність і надійність системи.
Фотодіод у волоконно-зв’язаному лазерному діоді в основному використовується для прийому та виявлення оптичних сигналів, а також для забезпечення сигналів керування зворотним зв’язком. Фотодіод використовується для прийому оптичних сигналів, що передаються оптичними волокнами, і перетворення їх в електричні сигнали. Це перетворення засноване на фотоелектричному ефекті, тобто енергія фотонів збуджує електронні переходи для генерації струму, таким чином реалізуючи детектування оптичних сигналів. Завдяки виявленому оптичному сигналу фотодіод може надавати сигнал зворотного зв’язку для керування вихідною потужністю та стабільністю лазерного діода. Це допомагає забезпечити якість і ефективність лазерного виведення.
Термістор у волоконному лазерному діоді в основному використовується для контролю температури та захисту. Як датчик температури, термістори можуть контролювати температуру лазерних діодів, щоб переконатися, що вони працюють у межах нормального діапазону робочих температур, і запускати захисні механізми, коли температура надто висока, щоб запобігти пошкодженню обладнання
Червоний націлюючий промінь у волоконно-зв’язаному лазерному діоді в основному використовується для індикації фокусування, допомагаючи регулювати шлях передачі лазера та точного позиціонування.

Які переваги знімного волокна в лазерному діоді?

Основні переваги відокремлюваного волокна в лазерному діоді включають легке обслуговування та заміну, підвищену гнучкість і термін служби обладнання.
По-перше, знімна конструкція оптичного волокна робить обслуговування та заміну зручнішими. Коли оптичне волокно пошкоджено або його потрібно оновити, користувач може легко вийняти оптичне волокно для заміни без необхідності комплексного ремонту всього пристрою, заощаджуючи час і кошти.
По-друге, така конструкція покращує гнучкість обладнання. Оскільки оптичне волокно можна від'єднати, користувачі можуть вибирати різні типи або специфікації оптичного волокна відповідно до різних вимог застосування без необхідності купувати весь пристрій, що особливо корисно у випадках, коли сценарії використання відрізняються.
Нарешті, роз’ємна конструкція оптичного волокна також допомагає збільшити термін служби обладнання. Регулярно замінюючи оптичне волокно, можна уникнути старіння або пошкодження оптичного волокна на продуктивності всієї системи, тим самим подовжуючи термін служби обладнання.
Застереження щодо використання лазерних діодів
Лазерне світло, яке випромінює цей пристрій, є невидимим і шкідливим для людського ока. Уникайте дивитися прямо на вихід волокна або на колімований промінь уздовж його оптичної осі, коли пристрій працює. Під час роботи необхідно носити відповідні лазерні захисні окуляри.
Абсолютні максимальні рейтинги можуть застосовуватися до Пристрою лише протягом короткого періоду часу. Вплив максимальних рейтингів протягом тривалого періоду часу або вплив вище одного чи кількох максимальних рейтингів може призвести до пошкодження або вплинути на надійність Пристрою.
Експлуатація виробу за межами його максимальних номінальних параметрів може призвести до поломки пристрою або загрози безпеці. Джерела живлення, які використовуються з пристроєм, повинні використовуватися таким чином, щоб не перевищувати максимальну пікову оптичну потужність. Потрібен належний радіатор для Пристрою на тепловому радіаторі, має бути забезпечено достатнє розсіювання тепла та теплопровідність до радіатора.
Пристрій є діодним лазером із відкритим радіатором-; його можна використовувати лише в чистих приміщеннях або в-захищеному від пилу корпусі. Необхідно контролювати робочу температуру та відносну вологість, щоб уникнути конденсації води на гранях лазера. Слід уникати будь-якого забруднення або контакту з лазерною гранню.
ЗАХИСТ від електростатичного розряду – Електростатичний розряд є основною причиною несподіваної поломки виробу. Вживайте вкрай обережних заходів, щоб запобігти електростатичному розряду. Використовуйте браслети, заземлені робочі поверхні та суворі антистатичні методи під час роботи з виробом.
Процес замовлення

Наш сертифікат

Наша чиста кімната




Brandnew Technology, один із провідних виробників та постачальників діодних лазерів у Китаї, має професійну фабрику, яка виробляє високоякісні волоконно-зв’язані діодні лазери, волоконні діоди, волоконно-зв’язані лазери, багатомодові волоконні лазери, одномодові волоконні лазери та продає за конкурентоспроможною ціною. Ласкаво просимо до гуртового продажу нашої продукції, виготовленої в Китаї.









