Połączenie światłowodowe
BrandNew: Twój profesjonalny producent diod laserowych!
Rozbudowana linia produktów
Założona w 2011 r. firma Professional Laser Diode dostawcy, produkuje-lasery diodowe dużej mocy i systemy w szerokim zakresie mocy wyjściowych i długości fal, w tym chipy laserowe, diody laserowe ze sprzężeniem światłowodowym, pojedyncze pręty i matryce laserów diodowych dużej mocy.
Zapewnienie jakości
BrandNew dąży do wysokiej jakości, wysokiej wydajności i wysokiego standardu procesu testowania, aby zapewnić, że każdy produkt jest testowany na każdym poziomie przed wysyłką. Staramy się dostarczać naszym klientom doskonałe produkty, zapewniając im przyjemne zakupy i użytkowanie.
Dostosowana usługa
BrandNew projektuje i produkuje szeroką gamę konfigurowalnych i niestandardowych modułów diod laserowych do systemów wizyjnych, sprzętu medycznego, bezpieczeństwa, drukowania 3D, utwardzania promieniami UV i wielu innych wymagających zastosowań.
Usługa internetowa 24H
Firma BrandNew oferuje całodobową pomoc online w zakresie zaawansowanych rozwiązań diod laserowych. Zespół sprzedaży BrandNew posiada bogate zasoby wiedzy i może pomóc klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu problemów.
Co to jest sprzężenie światłowodowe?

Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym to technologia, która łączy diody laserowe ze światłowodami i służy do łączenia energii lasera z diod laserowych ze światłowodami w celu transmisji. Technologia ta łączy miniaturyzację i wysoką wydajność diod laserowych z elastycznością i-możliwościami transmisji na duże odległości światłowodów, łamiąc ograniczenie polegające na konieczności umieszczania tradycyjnych laserów w miejscach, w których są używane. Proces łączenia diody laserowej ze światłowodem polega na wykorzystaniu szeregu elementów optycznych (soczewek), które pomagają w dokładnym dopasowaniu i wyrównaniu średnicy rdzenia światłowodu, tak aby połączyć laser emitowany przez diodę laserową z linią światłowodu w celu transmisji. Ponieważ laser emitowany przez diodę laserową jest rozbieżny, plamka-odległości zerowej jest również znacznie większa niż średnica rdzenia światłowodu, dlatego w celu zmniejszenia strat potrzebna jest soczewka. Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym jest szeroko stosowana w różnych scenariuszach, które wymagają laserowych źródeł światła, takich jak zwykłe źródła pomp do laserów światłowodowych lub laserów na ciele-na ciele stałym, ręczne laserowe urządzenia kosmetyczne itp. Dzięki transmisji światłowodowej można rozwiązać problem zmiany kierunku lasera ze względu na jego silną kolimację, jednocześnie zmniejszając wagę urządzenia podręcznego.
2 piny
14 pinów motyl
Wiele pinów
Co możemy zaoferować w połączeniu światłowodowym?
Brandnew dostarcza diody laserowe ze sprzężeniem światłowodowym, wykorzystujące profesjonalną technologię sprzęgania, które cieszą się wieloma zaletami, np. kompaktową konstrukcją, stabilną mocą wyjściową, dużą mocą, wysoką wydajnością i wygodnym opakowaniem. Precyzyjna obróbka i staranne spasowanie wszystkich elementów optycznych wewnątrz modułu pozwala na sprzęgnięcie wiązki w światłowód. Dostępne w szerokim zakresie długości fal (375 nm-1940 m), z mocami wyjściowymi od miliwatów do kilowatów dla średnic włókien od 50 µm i więcej. Liczne funkcje, w tym konfiguracje zwężania linii i stabilizacji długości fali, a także opcje monitorowania.
Zalety sprzężenia światłowodowego:
Światło wychodzące ze światłowodu ma okrągły i jednolity profil intensywności.
Pozwala na umieszczenie diod laserowych i radiatora w pewnej odległości od miejsca, w którym wykorzystywane jest światło lasera.
Wadliwe lasery diodowe-z włóknem można łatwo wymienić bez zmiany ustawienia urządzenia, w którym używane jest światło.
Urządzenia ze sprzężeniem światłowodowym-można łatwo łączyć z innymi-komponentami światłowodowymi.
Zastosowania sprzężenia światłowodowego
Systemy komunikacji światłowodowej
Diody laserowe ze sprzężeniem światłowodowym służą do przesyłania danych na duże odległości w światłowodowych systemach komunikacyjnych. Kable światłowodowe są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i mogą przesyłać dane na bardzo duże odległości przy bardzo małych stratach mocy. Dzięki temu idealnie nadają się do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych.
01
Zastosowania medyczne
Diody laserowe ze sprzężeniem światłowodowym są wykorzystywane w różnych zastosowaniach medycznych, takich jak chirurgia laserowa, laserowa chirurgia oka i leczenie raka. Laserów można używać do cięcia tkanek, usuwania guzów i zgrzewania naczyń krwionośnych. Stosowane są również w leczeniu różnych schorzeń skóry.
02
Zastosowania przemysłowe
Diody laserowe ze sprzężeniem światłowodowym są wykorzystywane w różnych zastosowaniach przemysłowych, takich jak cięcie laserowe, spawanie laserowe i znakowanie laserowe. Lasery można wykorzystać do cięcia materiałów, spawania metalu i znakowania obiektów trwałymi oznaczeniami. Są również wykorzystywane w wielu innych zastosowaniach przemysłowych, takich jak drukowanie, pakowanie i produkcja.
03
Jakie są istniejące produkty do diody laserowej sprzężonej włóknem?
Wielomodowa dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym
| Długość fali | Moc | Długość fali | Moc |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 450 nm |
3W,5W,10W,20W,30W, 50W,100W,200W |
Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 940 nm |
2W,10W,20W,30W,50W,200W, 300W,400W,500W,750W |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 520 nm | 1200 mw, 5 W, 10 W, 40 W | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 960 nm | 10W,30W |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 532 nm | 100mw | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 976 nm |
3W,10W,20W,30W,50W,100W, 500W,600W,800W,1000W,1300W |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 638 nm | 5W,20W,40W | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 981nm | 25W,60W |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 660 nm | 10W,20W | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 1064 nm |
1W,10W,15W,30W, 50W,100W,400W |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 785 nm | 5W | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 1270 nm | 3W,5W,40W |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 793 nm |
10W,30W,50W,100W,150W,100W, 200W,300W,350W |
Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 1320nm | 1W,10W,150W |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 808 nm |
5W,10W,20W,50W,100W,150W, 200W,300W,400W,500W |
Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 1470 nm | 1W,15W,30W,50W,60W,100W |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 830 nm | 1W,2W | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 1550 nm | 2W,5W,15W,30W,100W |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 880 nm | 5W,10W,100W,500W | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 1720nm | 10W,20W,45W,60W,80W,100W |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 905 nm | 70W,100W,300W | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 1940nm | 5W,10W |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 915 nm |
5W,10W,20W,30W,50W,100W,150W 200W,350W,500W,800W,1000W |
Dioda laserowa ze stabilizacją długości fali ze sprzężeniem światłowodowym
| Długość fali | Moc | Długość fali | Moc |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 638 nm | 350 mw | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 885 nm | 60W,100W,280W |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 785 nm | 600 mw | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 940 nm | 9W |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 808 nm | 10W,20W,70W | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 969 nm | 100W,150W,200W,400W,500W |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 830 nm | 600mw | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 976 nm |
7W,50W,100W,140W,200W, 400W,450W,600W |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 878,6 nm | 65W,75W,300W | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 981nm | 60W |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 880 nm | 40W,100W |
Jednomodowa dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym
| Długość fali | Moc | Długość fali | Moc |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 405 nm | 80 mw | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 808 nm | 30 mw |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 488 nm | 10 mw, 25 mw | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 850 nm | 80 mw |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 520 nm | 10 mw, 40 mw, 50 mw | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 905 nm | 70mw |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 638 nm | 80 mw, 100 mw | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 976 nm | 200 mw, 400 mw, 600 mw, 1000 mw |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 650 nm | 5mw | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 1030 nm | 10mw |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 660 nm | 80 mw | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 1064 nm |
10 mw, 30 mw, 50 mw, 400 mw, 500 mw, 1000 mw |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 760 nm | 5mw | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 1530 nm | 40 mw |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 785 nm | 10mw | Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 1550 nm | 10 mw, 50 mw, 80 mw |
| Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym 793 nm | 250 mw |
Jaka jest zasada działania diody laserowej sprzężonej włóknem?
Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym to produkt techniczny, który łączy diodę laserową ze światłowodem. Służy do łączenia energii lasera z diody laserowej ze światłowodem w celu transmisji. Technologia ta łączy miniaturyzację i wysoką wydajność diody laserowej z elastycznością i-możliwościami transmisji na duże odległości światłowodów, przełamując ograniczenia tradycyjnego zastosowania lasera.
Zasada działania diody laserowej sprzężonej z włóknem obejmuje głównie generowanie lasera, transmisję światłowodu, mechanizm sprzęgający i kontrolę jakości wiązki. Dioda laserowa to urządzenie o strukturze materiału półprzewodnikowego, które umożliwia wzmocnienie światła w odpowiednich warunkach zewnętrznych (takich jak wtrysk prądu) i ostatecznie generuje światło laserowe o wysokiej-jasności i-koherencji. Jako medium transmisji laserowej światłowód ma istotne zalety, takie jak niskie straty, wysoka przepuszczalność i odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Soczewka potrafi precyzyjnie skupić wiązkę diody laserowej na rdzeniu światłowodu, uzyskując w ten sposób efektywną transmisję sygnałów optycznych.
Dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym jest szeroko stosowana w cięciu, pompowaniu, pielęgnacji, badaniach naukowych, ekspozycji na LDI i innych dziedzinach. Może przesyłać laser do odległego miejsca w celu użycia, dzięki czemu koniec źródła światła jest lżejszy i bardziej odpowiedni do użytku ręcznego. Ponadto dioda lub moduły laserowe ze sprzężeniem światłowodowym mogą skutecznie wzbudzać materiały robocze i poprawiać wydajność pracy bez zajmowania zbyt dużej przestrzeni wewnętrznej.

Dlaczego konieczna jest kolimacja diody laserowej przed połączeniem światłowodu?
Powodem, dla którego dioda laserowa musi zostać kolimowana przed sprzęganiem włókien, jest poprawa wydajności sprzęgania i jakości wiązki. Kolimacja oznacza dostosowanie wiązki emitowanej przez diodę laserową do mniejszego kąta rozbieżności za pomocą kolimatora światłowodowego w celu lepszego połączenia ze włóknem. Kolimacja może znacznie poprawić skuteczność sprzęgania, zmniejszyć straty energii świetlnej i poprawić jakość wiązki.
Powody kolimacji diody laserowej obejmują głównie następujące aspekty:
Popraw skuteczność sprzęgania: Kolimacja może zapewnić, że wiązka emitowana przez diodę laserową będzie lepiej wyrównana z odbiorczą powierzchnią końcową światłowodu, poprawiając w ten sposób skuteczność sprzęgania. Poprawa wydajności sprzęgania oznacza, że do światłowodu skutecznie przekazywana jest większa ilość energii świetlnej, co ogranicza straty energii.
Popraw jakość wiązki: Skolimowana wiązka ma mniejszy kąt rozbieżności, co oznacza, że wiązka może zachować lepszą kierunkowość i skupienie podczas transmisji, poprawiając w ten sposób jakość wiązki. Jest to ważne w zastosowaniach wymagających-wiązek precyzyjnych.
Zmniejsz straty w transmisji: Skolimowana wiązka może skuteczniej wykorzystywać przepustowość światłowodu, zmniejszając straty w transmisji spowodowane rozbieżnością wiązki. Jest to szczególnie ważne w przypadku transmisji-na duże odległości, aby zapewnić stabilność i niezawodność sygnału.
W szczególności proces kolimacji zwykle realizuje się za pomocą kolimatorów światłowodowych, techniki polegającej na wyrównywaniu powierzchni czołowej światłowodu z kolimatorem. Zadaniem kolimatora jest dostosowanie powierzchni czołowej emisyjnej światłowodu do kierunku wiązki diody laserowej, tak aby wiązka mogła wejść do światłowodu pod najmniejszym kątem rozbieżności. Proces ten wymaga precyzyjnego dostosowania położenia i kąta kolimatora światłowodowego, aby zapewnić optymalne ustawienie wiązki i skuteczność sprzęgania.

Jaka jest główna różnica między diodą laserową w wolnej przestrzeni a diodą laserową sprzężoną włóknem?

Wyjście diody laserowej w wolnej przestrzeni to technologia wykorzystująca fale świetlne do rozprzestrzeniania się w wolnej przestrzeni (takiej jak atmosfera i próżnia) w celu przesyłania informacji. Przesyła zmodulowane sygnały świetlne przez nadajnik, rozchodzi się w wolnej przestrzeni i jest odbierany i demodulowany przez odbiornik w celu uzyskania transmisji informacji. Medium transmisyjnym przestrzennej komunikacji optycznej jest wolna przestrzeń, w tym atmosfera i próżnia. Ta metoda transmisji nie wymaga nośników fizycznych, ale duży wpływ ma na nią środowisko, takie jak zakłócenia atmosferyczne i warunki pogodowe. Jeśli chodzi o odległość transmisji i zdolność zwalczania-zakłóceń, odległość transmisji wyjścia diody laserowej w wolnej przestrzeni jest ogólnie krótka, ograniczona warunkami atmosferycznymi i czułością odbiornika, ale teoretycznie może osiągnąć bardzo dużą szerokość pasma. Jeśli chodzi o scenariusze zastosowań, wyjście diody laserowej w wolnej przestrzeni jest wykorzystywane głównie w specjalnych środowiskach, takich jak komunikacja satelitarna, eksploracja głębokiego kosmosu i komunikacja dronów.
Wyjście diody laserowej ze sprzężeniem światłowodowym to technologia wykorzystująca fale świetlne do propagacji w światłowodach w celu przesyłania informacji. Światłowody są zwykle wykonane ze szkła kwarcowego lub tworzywa sztucznego. Zgodnie z zasadą całkowitego wewnętrznego odbicia w światłowodach, sygnały optyczne odbijają się w nich wielokrotnie, umożliwiając w ten sposób transmisję na duże-odległości. Kolimator światłowodowy to element optyczny używany na wejściu i wyjściu. Przekształca światło rozbieżne przesyłane ze światłowodu na światło równoległe (wiązka Gaussa) przez-przednią soczewkę wypukłą, dzięki czemu światło jest kierowane do wymaganego urządzenia z maksymalną wydajnością lub odbiera sygnał optyczny z maksymalną wydajnością. Odległość transmisji wyjścia diody laserowej sprzężonej włóknem może sięgać setek kilometrów lub nawet dalej, w zależności od jakości światłowodu i technologii wzmacniania sygnału. Ponadto komunikacja światłowodowa charakteryzuje się silną- zdolnością przeciwdziałania zakłóceniom i stabilną transmisją. Wyjście diody laserowej ze sprzężeniem światłowodowym jest szeroko stosowane w stacjonarnych lub mobilnych sieciach komunikacyjnych, takich jak sieci telekomunikacyjne, Internet i telewizja kablowa.

Jeśli chodzi o odległość transmisji i zdolność zwalczania-zakłóceń, odległość transmisji wyjścia diody laserowej w wolnej przestrzeni jest ogólnie krótka, ograniczona warunkami atmosferycznymi i czułością odbiornika, ale teoretycznie może osiągnąć bardzo dużą szerokość pasma. Odległość transmisji wyjścia diody laserowej sprzężonej włóknem może sięgać setek kilometrów lub nawet dalej, w zależności od jakości światłowodu i technologii wzmacniania sygnału. Ponadto komunikacja światłowodowa charakteryzuje się silną- zdolnością przeciwdziałania zakłóceniom i stabilną transmisją.
Jeśli chodzi o scenariusze zastosowań, wyjście diody laserowej w wolnej przestrzeni jest wykorzystywane głównie w specjalnych środowiskach, takich jak komunikacja satelitarna, eksploracja głębokiego kosmosu i komunikacja dronów. Wyjście diody laserowej ze sprzężeniem światłowodowym jest szeroko stosowane w stacjonarnych lub mobilnych sieciach komunikacyjnych, takich jak sieci telekomunikacyjne, Internet i telewizja kablowa.
W jaki sposób użytkownicy mogą wydłużyć żywotność diody laserowej sprzężonej włóknem?
Kluczem do wydłużenia żywotności-diody laserowej sprzężonej włóknem jest właściwe użytkowanie i konserwacja. Diody laserowe ze sprzężeniem światłowodowym-to produkt techniczny, który łączy energię lasera z diody laserowej ze światłowodem. Na ich żywotność wpływa wiele czynników, w tym środowisko pracy, kontrola temperatury i środki ochrony podczas użytkowania.
Przede wszystkim utrzymanie odpowiedniego środowiska pracy jest ważnym czynnikiem wydłużającym żywotność diody laserowej sprzężonej włóknem. Dioda laserowa jest bardzo wrażliwa na temperaturę, a zbyt wysokie temperatury przyspieszają starzenie się urządzenia, dlatego do kontrolowania temperatury potrzebny jest agregat chłodniczy. Po włączeniu agregatu należy upewnić się, że przepływ wody jest płynny i wolny od pęcherzyków, aby uniknąć uszkodzenia lampy laserowej przez pęcherzyki.
Po drugie, konieczne są również regularne przeglądy i konserwacja sprzętu. Obejmują sprawdzenie, czy przepływ wody i zabezpieczenie przed wodą działają prawidłowo, czy wokół złącza wysokiego-napięcia lub zbyt blisko metalu nie znajdują się zanieczyszczenia, a także unikanie zamarzania wody chłodzącej w środowisku o niskiej-temperaturze, środki te mogą skutecznie wydłużyć żywotność lampy laserowej.
Ponadto rozsądne użytkowanie i unikanie nadmiernych naprężeń są również kluczem do przedłużenia żywotności diody laserowej sprzężonej włóknem. Podczas użytkowania należy uważać, aby nie przekroczyć maksymalnej mocy i prądu określonego przez sprzęt, aby uniknąć przedwczesnego starzenia się urządzenia na skutek nadmiernych naprężeń.
Wreszcie przestrzeganie prawidłowych procedur instalacji i obsługi jest również podstawą zapewnienia-długoterminowej, stabilnej pracy diody laserowej sprzężonej włóknem. Prawidłowa instalacja może zmniejszyć szkody spowodowane niewłaściwą obsługą, natomiast przestrzeganie procedur operacyjnych może zapobiec awariom sprzętu spowodowanym niewłaściwą obsługą.
Jaki jest profil wiązki wychodzący ze światłowodu?

Kształt wiązki wyjściowej światłowodu zależy zwykle od rodzaju światłowodu i konkretnego zastosowania. Kształt wiązki wychodzącej ze światłowodu może być wielomodowy lub jednomodowy. Konkretne kształty obejmują okrągłe, eliptyczne itp., W zależności od konstrukcji i warunków użytkowania światłowodu.
Rodzaj włókna ma istotny wpływ na kształt wiązki. Kształt wiązki „światła wielomodowego” jest zwykle bardziej rozbieżny, ponieważ światło w światłowodzie wielomodowym przemieszcza się różnymi drogami, tworząc wiele modów. Tryby te spowodują szybsze rozprzestrzenianie się wiązki podczas propagacji, a kształt wiązki będzie bardziej złożony. Z kolei światłowód jednomodowy-pozwala na propagację tylko jednego trybu, więc kształt wiązki jest bardziej skoncentrowany, a odległość propagacji dłuższa, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wymagających transmisji-na duże odległości.
Na kształt wiązki przesyłanej przez światłowód wpływa także konstrukcja światłowodu i warunki jego użytkowania. Na przykład technologia sprzęgania włókien może kształtować wiązkę światła wychodzącą ze światłowodu w kształt okrągły lub inny, aby spełnić wymagania różnych zastosowań. Dostosowując aperturę numeryczną światłowodu i długość fali transmisji, można zoptymalizować skupienie i kształt wiązki. Ponadto rozkład współczynnika załamania światła w światłowodzie będzie miał także wpływ na tryb propagacji i kształt wiązki światła. Włókno o stopniowanym współczynniku załamania światła i włókno o stopniowanym współczynniku załamania światła mają różną transmisję wiązki.
Jaka jest różnica między jednomodową diodą laserową ze sprzężeniem światłowodowym a wielomodową diodą laserową ze sprzężeniem światłowodowym?
Główną różnicą między jednomodową diodą laserową ze sprzężeniem światłowodowym a wielomodową diodą laserową ze sprzężeniem światłowodowym są różne typy obsługiwanych przez nie włókien optycznych. Jednomodowa dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym jest odpowiednia dla włókien optycznych jednomodowych, natomiast wielomodowa dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym jest odpowiednia dla włókien optycznych wielomodowych.
Charakterystyka jednomodowych diod laserowych sprzężonych włóknem obejmuje:
Możliwość adaptacji do typu światłowodu: Jednomodowa dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym jest specjalnie zaprojektowana do jednomodowych włókien optycznych, które mają małą średnicę pola modowego i średnicę rdzenia, zwykle od 8 do 10 mikronów, i mogą transmitować pojedynczy mod optyczny, z dużą przepustowością transmisji i dużą odległością transmisji.
Charakterystyka transmisji: jednomodowa dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym może utrzymać integralność trybu sygnałów optycznych i zmniejszyć straty transmisji, a także nadaje się do stosowania w systemach komunikacji światłowodowej-na duże odległości i o dużej-szybkości.
Scenariusze zastosowania: Ze względu na doskonałą wydajność transmisji jednomodowej diody laserowej ze sprzężeniem światłowodowym, są one szeroko stosowane w optycznych polach pomiarowych i testowych, takich jak sieci metropolitalne i sieci szkieletowe, które wymagają wysokiej precyzji i wysokiej stabilności.
Charakterystyka wielomodowej diody laserowej ze sprzężeniem światłowodowym obejmuje:
Możliwość dostosowania do typu światłowodu: Wielomodowa dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym jest odpowiednia dla światłowodu wielomodowego, który ma większą średnicę rdzenia, zwykle od 50 do 400 mikronów i może przesyłać wiele trybów światła.
Charakterystyka transmisji: chociaż wielomodowa dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym ma niski koszt produkcji i jest łatwa do podłączenia, nadaje się do systemów komunikacji światłowodowej-na małe odległości i o małej-szybkości. Jednak w związku z transmisją wielu modów świetlnych mogą wystąpić problemy takie jak rozproszenie modów, co skutkuje pogorszeniem jakości sygnału.
Scenariusze zastosowania: Wielomodowa dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym jest bardziej odpowiednia do systemów komunikacji światłowodowej-na małe odległości i o małej-szybkości, takich jak sieci lokalne.
Podsumowując, główna różnica między jednomodową diodą laserową ze sprzężeniem światłowodowym a wielomodową diodą laserową ze sprzężeniem światłowodowym polega na tym, że obsługują one różne typy włókien optycznych. Jednomodowa dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym nadaje się do systemów komunikacji światłowodowej-na duże odległości i-dużej prędkości, natomiast wielomodowa dioda laserowa ze sprzężeniem światłowodowym nadaje się do systemów komunikacji światłowodowej na-krótki dystans i z małą-prędkością.

Jaka jest technologia stabilizowanej długości fali diody laserowej sprzężonej z włóknem?
Technologia stabilizowanej długości fali diody laserowej sprzężonej włóknem to technologia, która zapewnia, że długość fali światła emitowanego przez diodę laserową pozostaje stabilna. Dzięki blokowaniu długości fali można mieć pewność, że wyjściowa długość fali lasera pozostanie niezmieniona w określonym zakresie i nie będą miały na nią wpływu czynniki środowiskowe, takie jak zmiany temperatury.
Technologia stabilizowanej długości fali diody laserowej sprzężonej z włóknem opiera się głównie na objętościowej siatce Bragga (VBG) i innych pokrewnych technologiach. VBG zmniejsza wrażliwość na temperaturę otoczenia i wibracje poprzez odblaskową siatkę Bragga (R-VBG), osiągając w ten sposób stabilność długości fali i kompresję szerokości linii w laserach półprzewodnikowych dużej-mocy. Technologia ta wybiera mechanizm sprzężenia zwrotnego w taki sposób, że fala świetlna emitowana przez każdą jednostkę w zewnętrznej wnęce układu laserowego jest selektywnie przekazywana z powrotem do sąsiedniej jednostki, osiągając w ten sposób blokowanie fazowe zewnętrznej wnęki układu laserowego, co znacznie poprawia jakość i stabilność strumienia świetlnego. Stabilizacja długości fali jest szeroko stosowana, szczególnie w zastosowaniach wymagających dużej precyzji i stabilności. Na przykład w przetwarzaniu laserowym, zastosowaniach medycznych i systemach komunikacyjnych dioda laserowa o stabilizowanej długości fali może zapewnić bardziej niezawodne i spójne działanie, zapewniając stabilną pracę systemu i-wysoką jakość wydruku. Ponadto technologia stabilizacji długości fali jest również stosowana w systemach komunikacji światłowodowej, aby zapewnić stabilność i niezawodność transmisji sygnału.

Jakie są funkcje TEC, PD, termistora i czerwonej wiązki celowniczej w wielofunkcyjnej diodzie laserowej ze sprzężeniem światłowodowym?
TEC (chłodnica termoelektryczna) w diodzie laserowej ze sprzężeniem światłowodowym służy głównie do kontrolowania temperatury lasera, aby zapewnić stabilną pracę lasera. TEC utrzymuje kluczowe parametry, takie jak długość fali lasera, moc optyczna i wydajność, w zadanym zakresie poprzez regulację temperatury, poprawiając w ten sposób ogólną wydajność i niezawodność systemu.
Fotodioda w diodzie laserowej sprzężonej włóknem służy głównie do odbierania i wykrywania sygnałów optycznych, a także do dostarczania sygnałów sterujących ze sprzężeniem zwrotnym. Fotodioda służy do odbierania sygnałów optycznych przesyłanych światłowodami i przekształcania ich na sygnały elektryczne. Konwersja ta opiera się na efekcie fotoelektrycznym, to znaczy, że energia fotonów pobudza przejścia elektronów w celu wygenerowania prądu, umożliwiając w ten sposób wykrywanie sygnałów optycznych. Dzięki wykrytemu sygnałowi optycznemu fotodioda może dostarczyć sygnał zwrotny umożliwiający kontrolowanie mocy wyjściowej i stabilności diody laserowej. Pomaga to zapewnić jakość i wydajność wyjścia lasera.
Termistor w diodzie laserowej sprzężonej włóknem służy głównie do kontroli temperatury i ochrony. Jako czujnik temperatury termistory mogą monitorować temperaturę diod laserowych, aby upewnić się, że działają one w normalnym zakresie temperatur roboczych, a także uruchamiają mechanizmy zabezpieczające, gdy temperatura jest zbyt wysoka, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu
Czerwona wiązka celownicza w diodzie laserowej sprzężonej włóknem służy głównie do wskazywania ostrości, pomagając w dostosowaniu ścieżki transmisji lasera i precyzyjnym pozycjonowaniu.

Jakie są zalety odłączanego światłowodu w diodzie laserowej?

Główne zalety odłączanego światłowodu w diodzie laserowej obejmują łatwą konserwację i wymianę, zwiększoną elastyczność i żywotność sprzętu.
Po pierwsze, odłączana konstrukcja światłowodu sprawia, że konserwacja i wymiana są wygodniejsze. Gdy światłowód ulegnie uszkodzeniu lub wymaga modernizacji, użytkownik może łatwo zdemontować światłowód w celu wymiany, bez konieczności wykonywania skomplikowanych napraw całego urządzenia, oszczędzając czas i pieniądze.
Po drugie, taka konstrukcja poprawia elastyczność sprzętu. Ponieważ światłowód można odłączyć, użytkownicy mogą wybierać różne typy i specyfikacje światłowodów w zależności od różnych wymagań aplikacji, bez konieczności zakupu całego urządzenia, co jest szczególnie przydatne w przypadkach, gdy scenariusze użytkowania są różne.
Wreszcie odłączana konstrukcja światłowodu pomaga również wydłużyć żywotność sprzętu. Regularna wymiana światłowodu pozwala uniknąć wpływu starzenia lub uszkodzenia światłowodu na działanie całego systemu, wydłużając w ten sposób żywotność sprzętu.
Środki ostrożności podczas stosowania diod laserowych
Światło lasera emitowane przez to urządzenie jest niewidoczne i szkodliwe dla ludzkiego oka. Unikaj patrzenia bezpośrednio na wyjście światłowodu lub na skolimowaną wiązkę wzdłuż jej osi optycznej, gdy urządzenie pracuje. Podczas pracy należy nosić odpowiednie okulary ochronne przed działaniem lasera.
Bezwzględne maksymalne oceny mogą być stosowane do Urządzenia wyłącznie przez krótki okres czasu. Narażenie na maksymalne wartości znamionowe przez dłuższy czas lub narażenie powyżej jednego lub więcej maksymalnych wartości znamionowych może spowodować uszkodzenie lub wpłynąć na niezawodność Urządzenia.
Używanie produktu poza jego maksymalnymi wartościami znamionowymi może spowodować awarię urządzenia lub zagrożenie bezpieczeństwa. Zasilacze używane z urządzeniem muszą być stosowane w taki sposób, aby nie można było przekroczyć maksymalnej szczytowej mocy optycznej. Wymagany jest odpowiedni radiator dla urządzenia na radiatorze, należy zapewnić wystarczające odprowadzanie ciepła i przewodność cieplną do radiatora.
Urządzenie to laser diodowy z otwartym-ciepłem; można go używać wyłącznie w pomieszczeniu czystym lub-tylko w obudowie chronionej przed kurzem. Należy kontrolować temperaturę roboczą i wilgotność względną, aby uniknąć kondensacji wody na powierzchniach lasera. Należy unikać jakiegokolwiek zanieczyszczenia lub kontaktu powierzchni lasera.
OCHRONA ESD – Wyładowania elektrostatyczne są główną przyczyną nieoczekiwanej awarii produktu. Należy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym. Podczas obsługi produktu należy stosować opaski na nadgarstki, uziemione powierzchnie robocze i rygorystyczne techniki antystatyczne.
Proces zamówienia

Nasz certyfikat

Nasz czysty pokój




Brandnew Technology, jeden z wiodących producentów i dostawców laserów diodowych w Chinach, posiada profesjonalną fabrykę, która produkuje wysokiej jakości laser diodowy ze sprzężeniem światłowodowym, diodę światłowodową, laser ze sprzężeniem światłowodowym, laser światłowodowy wielomodowy, laser światłowodowy jednomodowy i sprzedaje po konkurencyjnej cenie. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej naszych produktów wytwarzanych w Chinach.









