Hva er fordelene med fiberkoblede halvlederlasere?

Jan 10, 2025 Legg igjen en beskjed

Laserstrålen som sendes direkte ut av halvlederlaserens lysemitterende enhet er en elliptisk asymmetrisk Gauss-stråle med stor divergensvinkel og ekstremt ujevnt punkt. I noen bruksområder er det nødvendig å forme og homogenisere stedet.

 

Gjennom fiberkobling er punktutgangen fra den optiske fiberen et sirkulært symmetrisk punkt med god ensartethet, og strålekvaliteten forbedres; Samtidig er fiberkobling et viktig middel for å oppnå fleksibel laseroverføring, noe som i stor grad forbedrer fleksibiliteten og funksjonen til halvlederlasere, og er mer fleksibel og praktisk å bruke innen medisinsk, prosessering og andre felt. JTBYShield fokuserer på fiberkobling og leverer hovedsakelig fiberkoblede halvlederlasere.

 

Fiberkoblede halvlederlasere er en enhet som kombinerer halvlederlasere med optiske fibre for å oppnå effektiv overføring av lasersignaler gjennom optiske fibre. Den bruker samspillet mellom de elektriske og optiske egenskapene til halvledermaterialer for å generere lasere, og sender deretter optiske signaler over lange avstander og stabilt gjennom optiske fibre.

fiber laser

Grunnprinsippet for fiberkoblede halvlederlasere er å fokusere laserstrålen i halvlederlaserbrikken til enden av den optiske fiberen gjennom en koblingslinse for å oppnå kobling mellom laseren og den optiske fiberen. Denne prosessen krever å sikre at strålediameteren er mindre enn kjernediameteren til den optiske fiberen og divergensvinkelen er mindre enn vinkelen som tilsvarer den numeriske åpningen til den optiske fiberen.

 

Strukturen til en fiberkoblet halvlederlaser inkluderer en laserbrikke, en koplingslinse, en optisk fiber og optiske fiberforbindelseskomponenter. Laserbrikken er kjernekomponenten, og strøm injiseres gjennom elektroder. Koblingslinsen brukes til å fokusere laserstrålen til enden av den optiske fiberen, og de optiske fiberforbindelseskomponentene brukes til å fikse og beskytte den optiske fiberen.

 

Fiberkoblede halvlederlasere har fordelene med enkel struktur, stabil ytelse, enkel integrasjon og bred applikasjon. Deres lille størrelse, høye effektivitet og lave strømforbruk gjør dem mye brukt innen kommunikasjon, industriell produksjon og medisinske felt. Samtidig er produksjonsprosessen moden og kostnadene lave.

fiber laser

Klassifikasjon
1. Klassifisering etter bølgelengde

Avhengig av bølgelengden til utgangslaseren, kan fiberkoblede halvlederlasere deles inn i flere typer som nær-infrarød, midt-infrarød og fjern-infrarød. Hver bølgelengdetype laser har unike fordeler i spesifikke bruksområder.
2. Klassifisering etter makt
Fiberkoblede halvlederlasere kan deles inn i tre kategorier i henhold til utgangseffekten: lav effekt, middels kraft og høy effekt. Laveffektlasere brukes ofte i kommunikasjon og sensing, middels kraftige lasere er egnet for industriell prosessering, og høyeffektlasere er mye brukt i medisinsk skjønnhet og vitenskapelig forskning.
3. Klassifisering etter emballasjeform
Emballasjeformen til fiberkoblede halvlederlasere er hovedsakelig delt inn i bare chip-emballasje, TO-emballasje og modulemballasje. Ulike emballasjeformer påvirker varmeavledningsytelsen, stabiliteten og bruksscenarioene til laseren.


Søknad
1. Optisk kommunikasjonsfelt

Fiberkoblede halvlederlasere spiller en viktig rolle i optisk kommunikasjon som pumpekilden til fiberforsterkere og lasere. Dens høye effektivitet, lave strømforbruk og lille størrelse gjør den til et ideelt valg for høyhastighets dataoverføring og langdistansekommunikasjon.
2. Industriell produksjon felt
I industriell produksjon er fiberkoblede halvlederlasere mye brukt i prosesser som laserskjæring, sveising og merking. Egenskapene til høy effekt og høy presisjon gjør det mulig å forbedre produksjonseffektiviteten og produktkvaliteten og møte behovene til moderne produksjon.
3. Medisinsk skjønnhetsfelt
Fiberkoblede halvlederlasere er mye brukt innen medisinsk skjønnhet, som hudbehandling, laserhårfjerning og oftalmisk kirurgi. Dens høye presisjon og lave skadeegenskaper gjør den populær i minimalt invasiv kirurgi og kosmetisk behandling.

 

Hvilke halvlederlaserstøtteprodukter kan JTBYShield tilby?
I tillegg til høykvalitets halvlederlasere, kan støtteprodukter for applikasjoner innen forskjellige felt også tilbys for å gi kundene tilsvarende løsninger. For eksempel kan tilpassede drivkraftforsyninger, fokuseringslinser, kollimerende linser osv. leveres for vitenskapelige forskningsapplikasjoner, optiske linser for den tette ordningen av utskrifts-CTP-industrien, og bildebelysning og andre felt, samt generelle fiberkoblinger og koblinger.

Tilpassede halvlederlaserdrivende strømforsyninger kan realiseres i følgende aspekter:
1. Kretstype:

Konstant strøm: Laserlysets utgangsstabilitet styres av en konstant forsyningsstrøm.
Konstant effekt: Laserstrømmen finjusteres gjennom tilbakemeldingsverdien til fotodioden PD inne i laseren for å oppnå stabil laserutgangseffekt.
2. Valg av utseende og funksjon:
Chassissystem: Den fiberkoblede halvlederlaseren er satt sammen i chassiset for temperaturkontroll, chassispanelet sender ut optisk fiber, og LCD-panelet viser relevante parametere, som kan realisere kontinuerlig strømjustering, aktivering og standby-funksjoner.
Kretskortsystem: Gi skreddersydde produkter til kundene, og kan tilby drivere bare boards og lasertemperaturkontrollmoduler separat, slik at kundene kan integrere hele systemet med annet utstyr.
3. Arbeidsmodusene som strømforsyningen kan gi (kontinuerlig, puls, enkel puls)
Den kan realisere bytte av kontinuerlig, puls og enkeltpuls arbeidsmodus. Laserpulsoperasjonen realiseres gjennom elektrisk TTL-pulsmodulasjon, som reagerer på høye og lave nivåer av 0-5V, støtter innebygd pulssignalkilde og sender synkront ut pulssignaler for enkel deteksjon.

 

Hvilke forholdsregler bør tas ved bruk av halvlederlasere?
1. Sikkerhetsbeskyttelse Når laseren virker, unngå laserbestråling av øyne og hud, enn si direkte visning. Bruk laserbeskyttelsesbriller når det er nødvendig. Spesielt for lasere i det usynlige lysbåndet, bør du forstå deres strømsikkerhetsnivå for å unngå skade.

2. Antistatisk beskyttelse Antistatiske tiltak må tas under transport, lagring og bruk. Kortslutningsbeskyttelse må kobles mellom pinnene under transport og lagring. Operatører må bruke antistatiske armbånd ved bruk.

3. Unngå overspenninger Overspenninger er plutselige, øyeblikkelige elektriske pulser. Halvlederlasere kan forårsake sammenbrudd i PN-krysset når de utsettes for øyeblikkelig overspenning. Den optiske kraften som genereres av foroverstrømmen under øyeblikkelig overspenning, kan skade spaltningsoverflaten. For å unngå overspenninger bør drivkraftforsyningen til halvlederlasere vedta saktestartstiltak for å sikre at laseren har god elektrisk kontakt. Hvis et potensiometer er nødvendig for å justere laserens drivstrøm og utgangseffekt, kan en strømbegrensende motstand kobles i serie med potensiometeret for å unngå overspenninger og skade på laseren på grunn av uforsiktig justering, noe som kan føre til at drivstrømmen overskrider den nominelle nåværende.

4. For lasere med en arbeidsstrøm på mer enn 6A, bruk sveising for å koble til ledningene. Sveisepunktet bør være så nær roten av stiften som mulig. Kraften bør være passende for å unngå å bøye stiften og forårsake skade på den interne forbindelsen. For å forhindre at halvlederlaseren blir termisk sammenbrudd på grunn av overdreven loddebolt eller lang sveisetid, bør en laveffekt (mindre enn 8W) loddebolt brukes, temperaturen skal være lavere enn 260 grader, sveisetiden bør ikke overstige 10 sekunder, og antistatisk beskyttelse bør tas hensyn til.

5. Begroingshindrende beskyttelse Før du bruker laseren, må fiberendeflaten rengjøres. Den kan tørkes av med alkohol for å forhindre at støv forårsaker diffraksjon, spredning og andre tap på laseren, noe som vil redusere kvaliteten på lysflekken. Når laseren er inaktiv, bør kontakten beskyttes.

6. Fiberbøying Fiberen kan ikke bøyes i stor vinkel for å unngå å knekke fiberen. Bøyeradiusen bør være større enn 300 ganger diameteren til fiberkledningen, og den dynamiske bøyeradiusen bør være større enn 400 ganger.

 

Kontaktinformasjon:

Hvis du har noen ideer, snakk gjerne med oss. Uansett hvor kundene våre er og hvilke krav vi har, vil vi følge vårt mål om å gi våre kunder høy kvalitet, lave priser og den beste servicen.

Sende bookingforespørsel

whatsapp

Telefon

E-post

Forespørsel