Aiming Laser производит индивидуальные одномодовые и многомодовые низкомощные коаксиальные волоконно-оптические лазерные диодные модули и лазерные диоды с косичками по низкой дешевой цене для продажи.
Длины волн доступны при 405nm, 450n, 520n, 635nm, 650nm, 780nm, 850nm, 905nm, 1064nm с выходной мощностью от 1 мВт до 50 мВт.
Ядр волокна лазерного диода одиночного режима пигтайтед может быть 3.5ум, 4ум, 6.5ум, 9ум. Сердечник волокна лазерного диода многомодового волокна соединенный может быть 50ум, 62.5ум, 105ум, 125ум, 170ум и 200ум. Разъемы могут быть FC/PC, FC/APC, SMA или ST с различной длиной волокна.
Модули лазерных диодов с коаксиальным волокном в основном используются для медицинского лазерного инструмента, биомедицинского инструмента, лазерного освещения, научных исследований и других промышленных применений и т. Д.
Лазерный источник: Волоконно-оптические лазерные модули начинаются с лазерного диода или твердотельного лазера, который генерирует начальный лазерный луч. Этот источник выбирается на основе желаемой длины волны и выходной мощности для конкретного применения.
Формирование и фокусировка луча: лазерный луч затем формируется и фокусируется с использованием оптических компонентов, таких как линзы и зеркала. Этот шаг гарантирует, что луч имеет правильный размер и форму для эффективного входа в оптическое волокно.
Волоконная муфта: сформированный и сфокусированный лазерный луч направлен в сердечник оптического волокна. Прецизионное выравнивание имеет решающее значение на этом этапе, чтобы максимизировать эффективность соединения и минимизировать потери.
Передача и доставка: Как только соединенный в волокно, лазерный луч можно передать над дальними расстояниями с минимальными потерями. Волокно доставляет лазерный луч в желаемое место, обеспечивая гибкость и точность для применений в медицинской, промышленной и коммуникационной областях.
Высокая эффективность и точность: Волоконно-оптические лазеры обеспечивают отличное качество луча и точный контроль, что делает их идеальными для приложений, требующих высокой точности, таких как медицинские процедуры, прецизионная резка и научные исследования.
Гибкость и универсальность: использование оптических волокон обеспечивает гибкую маршрутизацию лазерного луча, обеспечивая легкую интеграцию в сложные системы и труднодоступные области. Эта универсальность полезна в промышленной автоматизации, телекоммуникациях и дистанционном зондировании.
Сокращение технического обслуживания и простоя: лазеры с волоконной связью обычно более надежны и требуют меньшего обслуживания по сравнению с лазерными системами в свободном пространстве. Закрытые волокна защищают балку от факторов окружающей среды, снижая риск загрязнения и перекоса.
Повышенная безопасность: система доставки волокна ограничивает лазерный луч внутри волокна, уменьшая риск случайного воздействия и повышая безопасность для операторов и окружающего оборудования. Это особенно важно в медицинских и мощных промышленных применениях.