Emettitori singoli
Nuovo di zecca: il tuo produttore professionale di diodi laser!
Ampia linea di prodotti
Fondata nel 2011, fornitore di diodi laser professionali, produce laser e sistemi a diodi ad alta potenza in un'ampia gamma di potenze di uscita e lunghezze d'onda tra cui chip laser, diodi laser accoppiati a fibra, barra singola e array di laser a diodi ad alta potenza.
Garanzia di qualità
BrandNew persegue processi di test di alta qualità, alta efficienza e standard elevati per garantire che ogni prodotto venga testato a tutti i livelli prima della spedizione e ci impegniamo a fornire prodotti perfetti ai nostri clienti, offrendo ai clienti una piacevole esperienza di acquisto e di utilizzo.
Servizio personalizzato
BrandNew progetta e produce un'ampia gamma di moduli a diodi laser configurabili e personalizzati per visione artificiale, apparecchiature mediche, sicurezza, stampa 3D, polimerizzazione UV e molte altre applicazioni impegnative.
Servizio online 24 ore su 24
BrandNew Company offre 24-ora di supporto online per soluzioni avanzate di diodi laser. Il team di vendita BrandNew dispone di ricche riserve di conoscenze e può aiutare i clienti a risolvere i problemi in modo professionale.
Cosa sono gli emettitori singoli?

Il diodo laser a emettitore singolo è un diodo laser con una struttura semplice e un solo emettitore laser. Questo diodo laser è solitamente costituito da una giunzione pn e da uno strato attivo e genera luce laser attraverso l'iniezione di corrente. I diodi laser a emettitore singolo hanno le caratteristiche di dimensioni ridotte, leggerezza e alta efficienza e sono ampiamente utilizzati in vari campi come la comunicazione ottica, le cure mediche, il rilevamento, l'archiviazione dei dati, ecc.
I diodi laser a emettitore singolo sono un tipo di diodo laser che ha una singola area di emissione, nota anche come cresta singola, per emettere la luce e contiene un solo diodo laser per confezione. I diodi laser a emettitore singolo sono diodi laser a emissione laterale in cui la regione di emissione sulla sfaccettatura anteriore ha la forma di una larga striscia, con dimensioni ad esempio di 1μm × 100μm.
TO-Mount
Attacco C
Attacco F
Cosa possiamo offrire in Emettitori Singoli?
I diodi laser a emettitore singolo sono disponibili nelle lunghezze d'onda ultravioletta (UV), viola, blu, rossa e IR. La potenza di uscita varia da mW sui diodi laser monomodali, a watt negli emettitori multimodali e VCSELS. Sono disponibili numerosi pacchetti diversi tra cui scegliere, inclusi COS chip su supporto secondario, montaggio C, montaggio F e vari pacchetti TO-can e HHL. È possibile sviluppare lunghezze d'onda alternative e opzioni di confezionamento personalizzate per soddisfare le vostre esigenze specifiche.
Quali sono i prodotti esistenti per il diodo laser a emettitore singolo?
Diodo laser COS
| Lunghezza d'onda | Numero articolo | Energia | Larghezza dell'emettitore | Lunghezza d'onda | Numero articolo | Energia | Larghezza dell'emettitore |
| 638 nm | COS638DL500 | 500 mW | 40µm | 963 nm | COS963DL25 | 25W | 230µm |
| COS638DL1 | 1W | 110µm | 968nm | COS968DL12 | 12W | 94µm | |
| 640 nm | COS640DL1 | 1W | 110µm | 976nm | COS976DL5 | 5W | 94µm |
| 785nm | COS785DL1 | 1W | 95µm | COS976DL8 | 8W | 95µm | |
| COS785DL2 | 2W | 95µm | COS976DL10 | 10W | 100µm | ||
| COS785DL6 | 6W | 100µm | COS976DL12 | 12W | 94µm | ||
| 793 nm | COS793DL5 | 5W | 95µm | COS976DL15 | 15W | 190µm | |
| 808 nm | COS808DL1 | 1W | 50µm | COS976DL22 | 22W | 190µm | |
| COS808DL2 | 2W | 100µm | COS976DL30 | 30W | 230µm | ||
| COS808DL3 | 3W | 130µm | COS976DL35 | 35W | 280µm | ||
| COS808DL5 | 5W | 100µm | COS976DL45 | 45W | 320µm | ||
| COS808DL10 | 10W | 200µm | 1064 nm | COS1064DL10 | 10W | 90µm | |
| COS808DL25 | 25W | 400µm | COS1064SM100 | 100 mW | 3µm | ||
| 915 nm | COS915DL10 | 10W | 100µm | 1310 nm | COS1310DL3 | 3W | 95µm |
| COS915DL12 | 12W | 95µm | 1470 nm | COS1470DL3 | 3W | 100µm | |
| COS915DL22 | 22W | 190µm | COS1470DL5 | 5W | 190µm | ||
| 940 nm | COS940DL2 | 2W | 95µm | 1550 nm | COS1550DFB100 | 100 mW | 5µm |
| COS940DL10 | 10W | 100µm | COS1550DFB180 | 180 mW | 5µm | ||
| COS940DL12 | 12W | 100µm | COS1550DL3 | 3W | 100µm | ||
| COS940DL13 | 13W | 94µm | COS1550DL5 | 5W | 100µm | ||
| COS940DL22 | 22W | 190µm | 1940nm | COS1940DL1 | 1W | 100µm |
Diodo laser TO-CAN
| Lunghezza d'onda | Numero articolo | Energia | Pacchetto | Lunghezza d'onda | Numero articolo | Energia | Pacchetto |
| 405 nm | TO405DL300 | 300 mW | TO56 | 850nm | TO850DL50 | 50 mW | TO56 |
| TO405DL1 | 1W | TO9 | TO850DL200 | 200 mW | TO56 | ||
| 450nm | TO450DL80 | 80 mW | TO56 | 860nm | A860DL1 | 1W | TO56 |
| TO450DL5 | 5W | TO9 | A860DL200 | 200 mW | TO56 | ||
| 520nm | TO520DL10 | 10 mW | TO56 | 905nm | TO905DL75 | 75W | TO56 |
| TO520DL1 | 1W | TO9 | TO905DL100 | 100W | TO9 | ||
| 635 nm | TO635DL10 | 10 mW | TO56 | TO905DL150 | 150W | TO9 | |
| TO635DL20 | 20 mW | TO56 | TO905DL200 | 200W | TO9 | ||
| 638 nm | TO638DL500 | 500 mW | TO9 | TO905DL300 | 300W | TO56 | |
| TO638DL1 | 1W | TO9 | TO905DL500 | 500W | TO56 | ||
| 640 nm | TO640DL1 | 1W | TO9 | TO905DL900 | 900W | TO9 | |
| 650nm | TO650DL5 | 5 mW | TO56 | 940 nm | TO940DL300 | 300 mW | TO56 |
| TO650DL7 | 7 mW | TO56 | TO940DL1 | 1W | TO9 | ||
| TO650DL10 | 10 mW | TO56 | TO940DL2 | 2W | TO9 | ||
| TO650DL100 | 100 mW | TO56 | TO940DL3 | 3W | TO9 | ||
| TO650DL1 | 1W | TO9 | TO940DL5 | 5W | TO9 | ||
| 660 nm | TO660DL100 | 100 mW | TO56 | 976nm | TO976DL500 | 500 mW | TO56 |
| TO660DL200 | 200 mW | TO56 | TO976DL1 | 1W | TO9 | ||
| TO660DL1 | 1W | TO9 | TO976DL2 | 2W | TO9 | ||
| TO660DL2 | 2W | TO9 | TO976DL3 | 3W | TO9 | ||
| 780nm | TO780DL100 | 100 mW | TO56 | 1064 nm | TO1064DL500 | 500 mW | TO9 |
| TO780DL1 | 1W | TO56 | TO1064DL1 | 1W | TO9 | ||
| 795nm | TO795DL03 | 300 mW | TO56 | TO1064DL3 | 3W | TO9 | |
| 808 nm | TO808DL200 | 200 mW | TO56 | 1550 nm | TO1550DL5 | 5W | TO9 |
| TO808DL500 | 500 mW | TO56 | TO1550DL15 | 15W | TO9 | ||
| TO808DL1 | 1W | TO9 | TO1550DL30 | 30W | TO9 | ||
| TO808DL2 | 2W | TO9 | TO1550DL40 | 40W | TO9 | ||
| TO808DL3 | 3W | TO9 | TO1550DL50 | 50W | TO9 | ||
| TO808DL5 | 5W | TO9 | 1653 nm | TO1653DL20 | 20 mW | TO6 | |
| TO808DL10 | 10W | TO9 | 2004nm | TO2004DL5 | 5 mW | TO9 | |
| 830 nm | TO830DL200 | 200 mW | TO56 | ||||
| TO830DL1 | 1W | TO9 | |||||
| TO830DL2 | 2W | TO9 |
Diodo laser con attacco C
| Lunghezza d'onda | Numero articolo | Energia | Lunghezza d'onda | Numero articolo | Energia |
| 640 nm | CM640DL1 | 1W | 976nm | CM976DL1 | 1W |
| 660 nm | CM660DL1 | 1W | CM976DL2 | 2W | |
| 780nm | CM780DL1 | 1W | CM976DL3 | 3W | |
| CM780DL5 | 5W | CM976DL5 | 5W | ||
| 808 nm | CM808DL1 | 1W | CM976DL10 | 10W | |
| CM808DL2 | 2W | 1064 nm | CM1064DL1 | 1W | |
| CM808DL3 | 3W | CM1064DL2 | 2W | ||
| CM808DL5 | 5W | CM1064DL3 | 3W | ||
| CM808DL10 | 10W | CM1064DL10 | 10W | ||
| 830 nm | CM830DL2 | 2W | 1470 nm | CM1470DL3 | 3W |
| 880 nm | CM808DL1 | 1W | CM1470DL5 | 5W | |
| CM880DL10 | 10W | 1550 nm | CM1550DL3 | 3W | |
| 940 nm | CM940DL10 | 10W | CM1550DL5 | 5W | |
| 963 nm | CM963DL10 | 10W | 1940nm | CM1940DL1 | 1W |
| 2100 nm | CM2100DL500 | 500 mW |
Diodo laser con attacco F
| Lunghezza d'onda | Numero articolo | Energia | Lunghezza d'onda | Numero articolo | Energia |
| 650nm | FM650DL2 | 2W | 976nm | FM976DL5 | 5W |
| 660 nm | FM660DL1 | 1W | FM976DL12 | 12W | |
| 780nm | FM780DL1 | 1W | 1470 nm | FM1470DL3 | 3W |
| FM780DL5 | 5W | FM1470DL5 | 5W | ||
| 808 nm | FM808DL10 | 10W | 1550 nm | FM1550DL3 | 3W |
| FM808DL20 | 20W | FM1550DL5 | 5W | ||
| FM808DL25 | 25W | ||||
| 940 nm | FM940DL10 | 10W | |||
| FM940DL12 | 12W |
Qual è la differenza tra un diodo laser a emettitore singolo e un diodo laser a barra singola?
La differenza principale tra il diodo laser a emettitore singolo e il diodo laser a barra singola risiede nella modalità di emissione e nelle caratteristiche del raggio.
Modalità di emissione
Diodo laser a emettitore singolo: questo tipo di diodo laser produce un raggio singolo, che viene solitamente utilizzato in applicazioni che richiedono alta precisione e alta risoluzione. Ha un'elevata qualità del fascio, un diametro del fascio ridotto, un angolo di divergenza ridotto e una forte capacità di messa a fuoco.
Diodo laser a barra singola: questo tipo di diodo laser produce raggi multipli, che viene solitamente utilizzato in applicazioni che richiedono il riscaldamento uniforme di una vasta area. La modalità del raggio è complessa, la qualità del raggio è relativamente bassa, ma l'uniformità del raggio è buona.
Caratteristiche della trave
Diodo laser a emettitore singolo: la qualità del raggio è estremamente elevata, adatta per applicazioni che richiedono alta precisione e alta risoluzione, come taglio, saldatura e marcatura nella produzione industriale.
Diodo laser a barra singola: l'uniformità del raggio è buona, adatta per applicazioni generali che richiedono uniformità della qualità del raggio e basso costo, come taglio laser, saldatura, ecc.
Scenari applicativi
Diodo laser a emettitore singolo: ampiamente utilizzato in applicazioni che richiedono alta precisione e alta risoluzione, come sistemi di comunicazione in fibra ottica, produzione di strumenti di precisione, ecc.
Diodo laser a barra singola: adatto per applicazioni generali che richiedono qualità del raggio uniforme e basso costo, come comunicazioni a breve distanza, riscaldamento di grandi aree, ecc.
In sintesi, esistono differenze significative nella modalità di emissione e nelle caratteristiche del raggio tra il diodo laser a emettitore singolo e il diodo laser a barra singola, che ne determinano l'applicabilità in diversi scenari applicativi.
Quali opzioni di imballaggio sono disponibili per i diodi laser a emettitore singolo?
Il pacchetto di diodi laser a emettitore singolo include principalmente quanto segue:
Pacchetto TO:
Pacchetto TO38 (3,8 mm): questo tipo di diodo laser ha dimensioni ridotte ed è adatto per applicazioni che richiedono dimensioni ridotte.
Pacchetto TO18 (5,6 mm): dimensioni leggermente più grandi, adatto per applicazioni che richiedono una potenza media.
Pacchetto TO5 (9 mm): di dimensioni maggiori, adatto per applicazioni che richiedono una potenza in uscita maggiore.
Pacchetto TO3: anche questo pacchetto è relativamente comune ed è adatto a requisiti applicativi specifici.
Pacchetto montaggio C, montaggio F: questi pacchetti sono adatti a sistemi ottici specifici e hanno aspetti e metodi di installazione diversi.
Rapporto potenza e volume: in generale, maggiore è il volume imballato, maggiore è la potenza del diodo laser. Pertanto, quando si sceglie un pacchetto, è necessario decidere quale pacchetto utilizzare in base ai requisiti specifici dell'applicazione.
Questi pacchetti hanno caratteristiche proprie e sono adatti a diversi scenari applicativi e requisiti di alimentazione. La scelta del pacchetto giusto è fondamentale per garantire le prestazioni e la stabilità del diodo laser.

Quali sono le caratteristiche dei diodi laser TO?
Varie forme di imballaggio: i diodi laser TO sono disponibili in una varietà di forme di imballaggio, come TO38, TO18, TO5 e TO3. Maggiore è la dimensione del pacchetto, maggiore è la potenza.
Wide power range: TO laser diodes range from low power to high power. Low-power laser diodes are usually used for power levels of 1 W or less, and the commonly used package is the TO-Can type, which is available in a 5.6 mm or 9 mm diameter base. For higher power laser diodes (>1 W), viene utilizzato il pacchetto TO-3.
Struttura interna: i diodi laser TO solitamente integrano un fotodiodo di monitoraggio per monitorare il raggio di uscita sulla faccia posteriore del diodo laser per mantenere un livello di potenza costante.
Ampie aree di applicazione: i diodi laser TO funzionano bene nelle comunicazioni dati ad alta velocità e la loro frequenza di modulazione di uscita può raggiungere diversi gigahertz modulando la corrente di azionamento. Inoltre, sono ampiamente utilizzati in campi come lidar e sensori, perché la loro miniaturizzazione, il basso costo e le elevate prestazioni semplificano la progettazione del sistema e migliorano l’affidabilità.
Vantaggi tecnici: i diodi laser TO hanno un'elevata coerenza e monocromaticità, che li rendono eccellenti nell'olografia e in altre applicazioni che richiedono un'elevata coerenza. Inoltre, hanno anche un'elevata densità ottica e una dimensione dello spot minuscola, che offre loro vantaggi significativi nella messa a fuoco e nella lavorazione dei materiali.
Queste caratteristiche fanno sì che i diodi laser TO eccellano in una varietà di applicazioni, dalle apparecchiature di comunicazione a bassa potenza alle applicazioni industriali ad alta potenza, con vantaggi e scenari applicativi unici.
Quali sono le caratteristiche dei diodi laser F-Mount?
Le caratteristiche principali dei diodi laser F-Mount includono le proprietà ottiche, l'imballaggio, gli scenari applicativi e il confronto con altri imballaggi.
Proprietà ottiche
I diodi laser F-Mount hanno caratteristiche di elevata coerenza e lunghezza d'onda singola, che consentono di focalizzare la loro uscita su una dimensione dello spot limitata dalla diffrazione. La dimensione dello spot dipende dalla lunghezza d'onda del laser. Più corta è la lunghezza d'onda, più piccolo è lo spot, il che è particolarmente importante nello stoccaggio ad alta densità.
Confezione
I diodi laser F-Mount sono generalmente confezionati in F-Mount. Questa confezione è adatta per una varietà di applicazioni, in particolare quelle che richiedono un allineamento ad alta precisione. I pacchetti F-Mount solitamente includono un'interfaccia filettata per un facile aggancio ai sistemi ottici.
Scenari applicativi
I diodi laser F-Mount sono adatti per applicazioni che richiedono un allineamento ad alta precisione e un'uscita ad alta potenza. Grazie alla loro elevata coerenza e alle caratteristiche di singola lunghezza d'onda, sono ampiamente utilizzati nella misurazione ottica, nell'elaborazione laser, negli strumenti di ricerca scientifica e in altri campi.
Confronto con altre forme di confezionamento
Rispetto ai diodi laser in altre forme di imballaggio, i diodi laser F-Mount presentano vantaggi in termini di prestazioni ottiche e praticità di installazione. Ad esempio, rispetto all'imballaggio TO-Can, l'imballaggio F-Mount offre una migliore precisione di allineamento e una potenza di uscita più stabile. Inoltre, la confezione F-Mount contiene solitamente più meccanismi di regolazione per adattarsi ai diversi requisiti applicativi.
In sintesi, i diodi laser F-Mount funzionano bene nei campi ottico e industriale grazie alla loro elevata coerenza, alle caratteristiche di singola lunghezza d'onda, alla forma di confezionamento precisa e all'ampia gamma di scenari applicativi.
Quali sono le caratteristiche dei diodi laser C-Mount?
Le caratteristiche principali dei diodi laser con attacco C includono capacità di gestione dell'elevata potenza, adatta per diodi laser ad alta potenza, struttura complessa, inclusi componenti come lenti, regolazione della messa a fuoco e accessori.
Caratteristiche dettagliate
Elevata capacità di gestione della potenza: il design del pacchetto C-Mount può sopportare una potenza maggiore ed è adatto per scenari applicativi che richiedono un'elevata potenza in uscita.
Struttura complessa: il pacchetto C-Mount contiene componenti come obiettivi, regolazione della messa a fuoco e accessori, che rendono la sua struttura relativamente complessa, ma fornisce più funzioni e flessibilità.
Adatto per diodi laser ad alta potenza: grazie alla sua elevata capacità di gestione della potenza, il pacchetto C-Mount è particolarmente adatto per diodi laser ad alta potenza e può soddisfare le esigenze di applicazioni ad alta potenza.
Scenari applicativi
Grazie all'elevata capacità di gestione della potenza e al complesso design strutturale, i diodi laser con attacco C sono ampiamente utilizzati in scenari che richiedono un'elevata potenza in uscita, come lavorazioni industriali, apparecchiature mediche, strumenti di ricerca scientifica, ecc.
I diodi laser a emettitore singolo possono essere dotati della lente FAC?
I diodi laser a emettitore singolo possono essere dotati di lente FAC.
La luce emessa dal diodo laser ad alta potenza è ellittica, con un ampio angolo di divergenza chiamato asse veloce e un piccolo angolo di divergenza chiamato asse lento.
Le lenti FAC vengono utilizzate per collimare in modo efficiente grandi angoli di divergenza attraverso le lenti. Abbiamo una lunga esperienza di clienti che li utilizzano in laser industriali, laser a pompa per comunicazioni ottiche, amplificatori ottici e LiDAR per il settore automobilistico.
Le lenti FAC (Fast-Axis Collimation Lens) vengono utilizzate principalmente per collimare il fascio emesso dai diodi laser. Soprattutto nei diodi laser ad alta potenza, le lenti FAC possono ridurre efficacemente l'angolo di divergenza sull'asse veloce e migliorare la direttività e la collimazione del raggio. sesso. Tali lenti sono comunemente utilizzate in applicazioni come laser industriali, laser a pompa per comunicazioni ottiche, amplificatori ottici e LiDAR automobilistico.
Nello specifico, la lente FAC rende il raggio emesso dal diodo laser più concentrato collimando in modo efficiente un angolo di divergenza più ampio, riducendo la dispersione e la perdita del raggio durante la trasmissione, migliorando così le prestazioni complessive e l'efficienza del sistema. L'aggiunta di una lente FAC a un diodo laser a tubo singolo può migliorare significativamente la qualità del raggio ed è adatta per applicazioni che richiedono elevata direttività e basso angolo di divergenza.

Qual è la struttura del diodo laser a emettitore singolo?
La struttura del diodo laser a emettitore singolo comprende principalmente le seguenti parti:
Struttura della giunzione PN: la struttura di base di un diodo laser è una giunzione PN, composta da un semiconduttore di tipo P e da un semiconduttore di tipo N drogati con diverse impurità. Ci sono buchi nel semiconduttore di tipo P ed elettroni nel semiconduttore di tipo N. All'interfaccia tra i due si forma una regione di svuotamento, simile a un normale LED.
Cavità risonante ottica: nel diodo laser è inserita una cavità risonante ottica, che di solito si ottiene posizionando due specchi paralleli su entrambi i lati della giunzione PN. Questa cavità riflettente può consentire ai fotoni di riflettersi avanti e indietro al suo interno, aumentando ulteriormente il numero di fotoni stimolati ad emettere e infine formando un laser quando l'intensità della luce è sufficientemente grande.
Struttura del diodo emettitore di luce: la struttura fisica di un diodo laser consiste nel posizionare uno strato di semiconduttore fotoattivo tra le giunzioni del diodo emettitore di luce e la sua faccia terminale ha una funzione di riflessione parziale dopo la lucidatura, formando una cavità di risonanza ottica. Sotto polarizzazione diretta, la giunzione LED emette luce e interagisce con la cavità risonante ottica, stimolando così ulteriormente l'emissione di luce a lunghezza d'onda singola dalla giunzione.

Quali sono le aree di applicazione del diodo laser a emettitore singolo?
Il diodo laser a emettitore singolo è un dispositivo a semiconduttore che converte l'energia elettrica direttamente in luce laser. Ha le caratteristiche di dimensioni ridotte, alta efficienza e velocità di risposta rapida ed è ampiamente utilizzato in molti campi.
Comunicazione in fibra ottica
Il diodo laser a emettitore singolo svolge un ruolo fondamentale nella comunicazione in fibra ottica perché può emettere un raggio laser monocromatico e altamente coerente, adatto per la trasmissione di dati a lunga distanza e ad alta velocità. Le principali applicazioni includono il trasmettitore nel collegamento di comunicazione in fibra ottica di data center e reti di telecomunicazioni e la trasmissione del segnale ottico nella tecnologia Fiber-to-the-home (FTTH).
Stampa e scansione laser
Il diodo laser a emettitore singolo è un componente importante delle stampanti laser e degli scanner di codici a barre. Nelle stampanti laser, il raggio laser esegue la scansione del tamburo fotosensibile per generare un'immagine elettrostatica, che attira il toner sulla stampa su carta; negli scanner di codici a barre, il laser scansiona il codice a barre per decodificare le informazioni, che sono ampiamente utilizzate nei campi della vendita al dettaglio, della logistica e dell'automazione industriale.
Attrezzature mediche
In campo medico, il diodo laser a emettitore singolo viene utilizzato nella chirurgia oftalmica, nei trattamenti dentistici e nel trattamento della pelle, come interventi di correzione della vista, rimozione di cicatrici, ecc. Inoltre, vengono utilizzati anche per il biosensing per rilevare indicatori biologici come lo zucchero nel sangue e ossigeno nel sangue.
Lavorazione industriale
Il diodo laser a emettitore singolo viene utilizzato per tagli, saldature, punzonature e incisioni precise nella lavorazione industriale. Rispetto ai metodi meccanici tradizionali, la lavorazione laser ha maggiore precisione ed efficienza ed è adatta per la lavorazione fine di materiali come metalli e plastica.
Qual è la durata del diodo laser a emettitore singolo?
La durata media del diodo laser a emettitore singolo supera le 10,000 ore e la durata di servizio di alcuni prodotti di fascia alta può raggiungere anche più di 20,000 ore. Questo numero viene calcolato in base al momento in cui la potenza ottica in uscita diminuisce per la prima volta in caso di uso continuo.
I principali fattori che influenzano la durata dei diodi laser includono materiali e processi, ambiente di utilizzo, ecc. Materiali di alta qualità e processi di produzione eccellenti possono aumentare significativamente la durata di un diodo laser, mentre alta temperatura, umidità, corrente eccessiva, potenza eccessiva, e il funzionamento continuo a lungo termine può ridurre la durata di un diodo laser.
Per prolungare la durata del diodo laser è possibile adottare le seguenti misure:
Controllare la corrente e la potenza per evitare di superare la potenza nominale del diodo laser.
Mantenere stabile la temperatura operativa ed evitare il surriscaldamento o le basse temperature.
Prevenire l'assorbimento di umidità, l'esposizione a luce forte o vibrazioni eccessive.
Considerando in modo esauriente materiali, processi, ambiente di utilizzo e altri fattori e adottando metodi di utilizzo e manutenzione ragionevoli, la durata e l'efficienza operativa dei diodi laser possono essere efficacemente prolungati.

Applicazioni dei singoli emettitori:
Supporta applicazioni nel pompaggio laser a stato solido, nel trattamento termico, nella difesa, nella medicina e nella ricerca scientifica con queste esclusive sorgenti a emettitore singolo ad alta potenza. Abilita le applicazioni MOPA e laser a diodi a cavità esterna utilizzando amplificatori conici monomodali ad alta potenza. Utilizza emettitori singoli multimodali per il pompaggio laser a stato solido, la difesa e la medicina.
Caratteristiche dei singoli emettitori
Pacchetto standard del settore con ingombro ridotto
01
Elevata affidabilità, legame AuSn
02
Sorgenti luminose ad alta intensità
03
Lente ad asse veloce opzionale, divergenza flessibile degli assi veloce e lento
04
Precauzioni per l'uso dei diodi laser
La luce laser emessa da questo dispositivo è invisibile e dannosa per l'occhio umano. Evitare di guardare direttamente nell'uscita della fibra o nel raggio collimato lungo il suo asse ottico quando il dispositivo è in funzione. Durante il funzionamento è necessario indossare occhiali di sicurezza laser adeguati.
I valori massimi assoluti possono essere applicati al Dispositivo solo per un breve periodo di tempo. L'esposizione a valori nominali massimi per periodi di tempo prolungati o un'esposizione superiore a uno o più valori massimi può causare danni o compromettere l'affidabilità del Dispositivo.
Il funzionamento del prodotto al di fuori dei limiti massimi può causare guasti al dispositivo o rischi per la sicurezza. Gli alimentatori utilizzati con il dispositivo devono essere utilizzati in modo tale da non superare la potenza ottica di picco massima. È necessario un dissipatore di calore adeguato per il dispositivo sul radiatore termico, è necessario garantire una dissipazione del calore e una conduttanza termica sufficienti al dissipatore di calore.
Il dispositivo è un laser a diodi con dissipatore di calore aperto; può essere utilizzato solo in ambienti puliti o in alloggi protetti dalla polvere. La temperatura operativa e l'umidità relativa devono essere controllate per evitare la condensa dell'acqua sulle sfaccettature del laser. Evitare qualsiasi contaminazione o contatto della faccetta laser.
PROTEZIONE ESD – Le scariche elettrostatiche sono la causa principale di guasti imprevisti del prodotto. Prendere precauzioni estreme per prevenire le scariche elettrostatiche. Utilizzare cinturini da polso, superfici di lavoro collegate a terra e rigorose tecniche antistatiche quando si maneggia il prodotto.
Processo di ordine

Il nostro certificato

La nostra camera pulita




Brandnew Technology, uno dei principali produttori e fornitori di laser a diodi in Cina, dispone di una fabbrica professionale che produce diodi laser a emettitore singolo di alta qualità e vende a prezzi competitivi. Benvenuti nel commercio all'ingrosso dei nostri prodotti fabbricati in Cina.









