المشاهدات: 253 المؤلف: AimLaser وقت النشر: 2026-08-28 المنشأ: موقع
قائمة المحتوى
● ما هو الصمام الثنائي الليزري المقترن بالألياف؟
● لماذا يمثل اقتران الألياف تحديًا تقنيًا؟
● الفتحة العددية: حد قبول الألياف
>> لماذا NA مهم في اقتران الصمام الثنائي بالليزر
● القطر الأساسي: أكثر من مجرد خيار للتعامل مع الطاقة
>> اقتران الألياف الصغيرة الأساسية
>> اقتران الألياف كبيرة النواة
● متعدد الأوضاع مقابل ليزر أحادي الوضع مقترن بالألياف
>> 1. ما هو الطول الموجي المطلوب؟
>> 2. ما هي الطاقة المطلوبة عند إخراج الألياف؟
>> 3. ما هو نوع الألياف المطلوبة؟
>> 4. ما هو القطر الأساسي وأهداف NA؟
>> 5. ما هي الحزمة والموصل الذي سيتم استخدامه؟
● التسامح مع المحاذاة والموثوقية على المدى الطويل
>> تشكيل شعاع العدسة الأسطوانية
>> البصريات الدقيقة وتشكيل الشعاع المخصص
● كيفية تقييم مورد الليزر المقترن بالألياف
● اعمل مع أحد شركاء الليزر المقترن بالألياف من OEM
>> 1. ما هو الفرق بين طاقة خرج الصمام الثنائي الليزري وطاقة خرج نهاية الألياف؟
>> 2. كيف تؤثر الفتحة الرقمية على كفاءة الليزر المقترنة بالألياف؟
>> 3. هل نواة الألياف الأكبر حجمًا هي الأفضل دائمًا؟
>> 4. لماذا يصعب تصنيع صمامات الليزر الثنائية أحادية الوضع والمقترنة بالألياف؟
>> 5. ما هي المعلومات التي يجب أن أقدمها للحصول على عرض أسعار ليزر مقترن بالألياف من OEM؟
>> 6. هل يمكن تخصيص الليزر المزدوج بالألياف ليناسب أجهزتي الحالية؟
>> 7. كيف يمكنني حماية الليزر المزدوج بالألياف من فقدان الأداء؟
● مراجع
أ صمام ثنائي ليزر مقترن بالألياف ليس مجرد ليزر ديود متصل بألياف. إنه نظام بصري دقيق يجب أن يعمل فيه باعث الليزر وبصريات تشكيل الشعاع وهندسة الألياف وعملية المحاذاة والتصميم الحراري واستقرار العبوة معًا.
بالنسبة لمشتري المعدات الأصلية ومهندسي المنتجات ومصنعي أنظمة الليزر، يعد فهم اقتران الألياف أمرًا ضروريًا. يؤثر قطر قلب الألياف المحدد والفتحة الرقمية (NA) بشكل مباشر على كفاءة الاقتران، والطاقة المقدمة، وجودة الشعاع، وتحمل الانحناء، وبصمة النظام، والموثوقية على المدى الطويل.
في تهدف شركة Aiming Laser Technology Co., Ltd. إلى تطوير حلول الليزر المقترنة بالألياف OEM للعلامات التجارية العالمية وتجار الجملة وشركات تصنيع المعدات. يشرح هذا الدليل الأساسيات الهندسية وراء اقتران ألياف الصمام الثنائي بالليزر ويوفر إطارًا عمليًا لاختيار التكوين المناسب لتطبيقك.
صمام ثنائي ليزر مقترن بالألياف عبارة عن حزمة ليزر أشباه الموصلات تطلق مخرج الليزر إلى الألياف الضوئية. تقوم الألياف بعد ذلك بتوصيل طاقة الليزر إلى هدف بعيد أو رأس بصري أو نظام تصوير أو مستشعر أو أداة معالجة أو أداة طبية.
توفر الألياف فصلًا مهمًا بين مصدر الليزر ونقطة الاستخدام. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تبسيط تكامل النظام، وتقليل تعقيد المحاذاة في نهاية التطبيق، وتمكين تخطيطات المعدات المدمجة.
تشمل التطبيقات النموذجية ما يلي:
- أنظمة الليزر الطبية والتجميلية
- المعالجة بالليزر الصناعي
- الاستشعار البصري والتحليل الطيفي
- LiDAR ورؤية الآلة
- اتصالات الألياف الضوئية
- الأجهزة التحليلية
- ضخ ليزر الحالة الصلبة
- أنظمة الدفاع والبحث العلمي
ومع ذلك، فإن التحدي الهندسي الحقيقي لا يتمثل في إدخال بعض الضوء إلى الألياف. إنها تقوم بإدخال الطاقة الضوئية المطلوبة إلى الألياف مع الحفاظ على معلمات الأداء التي تهم التطبيق النهائي.
قد تشمل هذه المعلمات:
- انتاج الطاقة في نهاية الألياف
- استقرار الطاقة على درجة الحرارة والوقت
- تباعد الشعاع
- الألياف نا
- القطر الأساسي
- نوع الألياف وتكوين الموصل
- منتج معلمة الشعاع
- كفاءة اقتران
- التسامح المحاذاة
- الموثوقية في ظل الاهتزاز والتدوير الحراري والتعامل
يبعث صمام ثنائي الليزر الضوء من منطقة نشطة صغيرة جدًا، لكن شعاع خرجه عادة ما يكون متباينًا للغاية وغير متماثل. عادة ما يكون التباعد في المحور السريع أكبر بكثير منه في المحور البطيء.
وهذا يعني أن شعاع الصمام الثنائي الليزري الخام لا يتوافق بشكل طبيعي مع شروط قبول الألياف الضوئية.
يمكن للألياف توجيه الضوء الذي يدخل إلى قلبها فقط ضمن نطاق مسموح به من الزوايا. إذا دخل جزء من الشعاع بزاوية شديدة الانحدار، فلن يبقى هذا الضوء موجهًا في القلب. قد يتسرب إلى الكسوة، أو يولّد حرارة زائدة، أو يقلل من الطاقة الموصلة، أو يتسبب في إخراج غير مستقر.
ولذلك يجب أن يؤدي نظام اقتران الألياف عدة مهام:
1. اجمع المخرجات المتباينة من باعث الصمام الثنائي
2. موازاة أو إعادة تشكيل الشعاع
3. تصحيح عدم تناسق المحور السريع والمحور البطيء
4. قم بمطابقة حجم الشعاع مع قلب الألياف
5. قم بمطابقة زاوية الشعاع مع فتحة الألياف الرقمية
6. حافظ على المحاذاة أثناء التجميع وطوال عمر المنتج
وهذا هو السبب في أن منتجين لهما أطوال موجية مماثلة وقدرات إنتاج اسمية يمكن أن يكون لهما أسعار ومستويات أداء وموثوقية مختلفة تمامًا.
الفتحة الرقمية، والتي تكتب عادة بالرمز NA ، تصف قدرة الألياف الضوئية على جمع الضوء. في التصميم العملي لليزر المقترن بالألياف، يشير NA إلى أقصى زاوية مخروطية للضوء يمكن أن تدخل إلى الألياف وتظل موجهة.
بالنسبة للألياف ذات مؤشر الخطوة في الهواء، يمكن التعبير عن الفتحة العددية على النحو التالي:
NA = sqrt(n 2الأساسية -n 2الكسوة )
أين:
- n الأساسية هي معامل الانكسار لنواة الألياف
- n الكسوة هي معامل الانكسار لكسوة الألياف
ونظرًا لأن القلب يحتوي على معامل انكسار أعلى من الكسوة، فيمكن أن يظل الضوء محصورًا من خلال الانعكاس الداخلي الكلي.
يمكن للألياف NA الأعلى قبول الضوء عبر نطاق أوسع من الزوايا. وهذا يمكن أن يجعل الاقتران أسهل، خاصة بالنسبة لليزر الثنائي عالي الطاقة ومتعدد الأوضاع مع اختلاف أكبر.
تقبل ألياف NA السفلية نطاقًا زاويًا أضيق. يمكن أن يدعم توصيل شعاع أكثر تحكمًا، ولكنه يفرض متطلبات أكثر صرامة على التصميم البصري والمحاذاة.
| معلمة الألياف | أعلى NA | أقل NA |
|---|---|---|
| زاوية القبول | أوسع | أضيق |
| التسامح اقتران | عادة أكبر | عادة أصغر |
| إمكانية التحكم في الشعاع | أدنى | أعلى |
| حساسية المحاذاة | أدنى | أعلى |
| ملاءمة | أنظمة متعددة الأوضاع عالية الطاقة | الأنظمة الحساسة للشعاع |
| تحدي التصميم النموذجي | التحكم في خصائص الإخراج | تحقيق اقتران فعال |
ولا يقتصر المتطلب الأساسي على مجرد اختيار أكبر قدر ممكن من زمالة المدمنين المجهولين. يجب أن يطابق النظام البصري التوزيع الزاوي لحزمة الصمام الثنائي مع مخروط قبول الألياف.
إذا ملأ الشعاع NA، فسيتم فقدان الطاقة الضوئية. إذا كانت الألياف NA مرتفعة بشكل غير ضروري، فقد يؤدي النظام إلى الإضرار بخصائص توصيل الشعاع التي تهم المصب.
هو قطر قلب الألياف عرض منطقة توجيه الضوء المركزية. إنه يؤثر بقوة على مقدار الطاقة الضوئية والمعلومات المكانية التي يمكن أن تقبلها الألياف.
النواة الأكبر عمومًا تجعل من السهل اقتران ليزر ديود عالي الطاقة. كما أنه يحسن تحمل المحاذاة الميكانيكية أثناء التصنيع. لكن الألياف كبيرة النواة يمكن أن تؤدي إلى مقايضات في جودة الشعاع، والمرونة، وحجم البقعة الضوئية النهائية.
غالبًا ما تُستخدم الألياف صغيرة النواة عندما يتطلب التطبيق توصيل شعاع متحكم فيه، أو نقطة مركزة صغيرة، أو سلوك إخراج يشبه الوضع الفردي.
قد تشمل الأمثلة ما يلي:
- الاستشعار التداخلي
- التحليل الطيفي الدقيق
- اتصالات متماسكة
- تصوير عالي الدقة
- أنظمة تجميع الشعاع
- أدوات البحث
من الصعب اقتران النوى الصغيرة بكفاءة لأن الشعاع الوارد يجب أن يتم التحكم فيه بإحكام في كل من الموضع والزاوية. حتى الإزاحة الجانبية الصغيرة، أو الخطأ الزاوي، أو خطأ التركيز يمكن أن يقلل من أداء الاقتران.
بالنسبة لأنظمة الألياف أحادية الوضع، غالبًا ما تكون مطابقة مجال الوضع أكثر أهمية من مطابقة النواة الهندسية البسيطة. يجب أن يتداخل ملف تعريف شعاع الليزر بشكل فعال مع وضع الألياف الموجهة.
تُستخدم الألياف متعددة الأوضاع كبيرة النواة على نطاق واسع في أنظمة ليزر الصمام الثنائي عالية الطاقة لأنها يمكن أن تقبل المزيد من الطاقة الضوئية وتوفر تفاوتات محاذاة أكثر تسامحًا.
تشمل مجالات التطبيق الشائعة ما يلي:
- الضخ بالليزر
- أجهزة العلاج الطبي
- تسخين المواد
- لحام البلاستيك
- وضع العلامات والإضاءة
- الاستشعار الصناعي
- توصيل بصري عالي الطاقة
يمكن للقلب الأكبر أن يحسن كفاءة الاقتران، لكنه لا يلغي حدود سطوع مصدر الصمام الثنائي. الحفاظ على الإشعاع، والذي يتم وصفه غالبًا من خلال étendue ، يعني أن النظام البصري لا يمكنه ضغط مصدر كبير ومتباين بشكل تعسفي في نواة ليفية صغيرة جدًا مع الاحتفاظ بكل قوته.
من الناحية العملية، يجب أن تكون الألياف كبيرة بما يكفي - ولها ما يكفي من NA - لقبول حجم شعاع الصمام الثنائي وتباعده بعد التكييف البصري.
يعد الاختيار بين الألياف أحادية الوضع ومتعددة الأوضاع أحد أهم القرارات في برنامج الليزر المقترن بالألياف الخاص بشركة OEM.
| ميزة | الليزر المزدوج الألياف أحادي الوضع. | الليزر المزدوج الألياف |
|---|---|---|
| جودة الشعاع | ممتاز | معتدلة إلى تعتمد على التطبيق |
| القطر الأساسي | صغير | أكبر |
| صعوبة الاقتران | عالي | أدنى |
| التسامح المحاذاة | ضيق | أكثر تسامحا |
| قابلية التوسع في الطاقة | أكثر محدودية | إمكانات أعلى |
| جودة البقعة | أصغر وأنظف | عادة أكبر |
| تطبيقات نموذجية | الاتصالات والاستشعار والتحليل الطيفي | الضخ والطبية والمعالجة الصناعية |
| حساسية التكلفة | في كثير من الأحيان أعلى | يعتمد على الطاقة وتصميم الحزمة |
الليزر أحادي الوضع ليس أفضل تلقائيًا. يعتمد الاختيار الأفضل على ما يحتاجه العميل عند إخراج الألياف.
على سبيل المثال، قد تعطي أداة التدفئة الصناعية الأولوية للطاقة المقدمة، وقوة الكابل، والتكامل الفعال من حيث التكلفة. قد تعطي أداة التحليل الطيفي الأولوية للاستقرار الطيفي، وعرض الخط الضيق، وجودة الشعاع، وسلوك الاقتران القابل للتكرار.
قبل طلب صمام ثنائي ليزر مخصص مقترن بالألياف، حدد متطلبات الاستخدام النهائي أولاً. البدء فقط بـ 'الطول الموجي والطاقة' غالبًا ما يؤدي إلى مواصفات غير مكتملة.
يجب أن تتضمن مراجعة المواصفات العملية الأسئلة التالية.
يؤثر الطول الموجي لليزر على:
- توافق الألياف
- اختيار الطلاء
- مواد العدسات
- الامتصاص في المادة المستهدفة
- توافق الكاشف
- اعتبارات سلامة العين
- فقدان الإرسال في المسار البصري
تشمل الأطوال الموجية لليزر الثنائي الشائعة 405 نانومتر، 445 نانومتر، 450 نانومتر، 520 نانومتر، 635 نانومتر، 638 نانومتر، 650 نانومتر، 780 نانومتر، 808 نانومتر، 915 نانومتر، 940 نانومتر، 976 نانومتر، 1064 نانومتر، 1310 نانومتر، و 1550 نانومتر.
قم دائمًا بالتمييز بين طاقة خرج الصمام الثنائي والطاقة المقاسة عند نهاية الألياف.
يمكن أن تحدث الخسائر من خلال:
- بصريات تشكيل الشعاع
- أسطح العدسات
- اقتران إدخال الألياف
- واجهات الموصل
- نقل الألياف
- التوصيلات أو المكونات البصرية الداخلية
بالنسبة لمشروعات OEM، يجب أن توضح مواصفات الإخراج المطلوبة موقع القياس، وتيار التشغيل، ودرجة الحرارة، وظروف الاختبار.
قد تكون الألياف:
- ألياف أحادية الوضع
- الألياف المتعددة الوسائط
- الألياف ذات مؤشر الخطوة
- ألياف ذات مؤشر متدرج
- الألياف التي تحافظ على الاستقطاب
- ألياف مغلفة بالمعدن
- ألياف عالية OH
- ألياف منخفضة OH
- تخصص توصيل الألياف
يعتمد الاختيار الصحيح على الطول الموجي، وكثافة الطاقة، وجودة الشعاع، ومتطلبات الانحناء، والظروف البيئية، وبنية النظام النهائية.
بالنسبة لنظام متعدد الأوضاع عالي الطاقة، يمكن لنواة أكبر وNA مناسبة أن تجعل التصنيع أكثر قوة.
بالنسبة للأجهزة البصرية الحساسة للشعاع، قد تكون هناك حاجة إلى نواة أصغر وNA أقل - ولكن التصميم سيتطلب تشكيل شعاع أكثر تقدمًا وتجميعًا عالي الدقة.
تتضمن خيارات الحزمة الشائعة ما يلي:
- حزم الفراشة
- حزم C-mount
- حزم TO-can
- وحدات محمولة على مقاعد البدلاء
- وحدات ليزر مثبتة على حامل
- العلب OEM المخصصة
تتضمن خيارات إنهاء الألياف الشائعة ما يلي:
- فك/كمبيوتر شخصي
- FC/APC
-SMA905
- شارع
- سك
- إل سي
- الألياف العارية
- الحلقات المخصصة
يجب تحديد الموصل وفقًا للطاقة الضوئية ونوع الألياف والاستخدام الميكانيكي ومخاطر التلوث ومتطلبات تكامل العملاء.
إن كفاءة الاقتران العالية التي تم تحقيقها أثناء عملية محاذاة المختبر ليست كافية. يجب أن يحافظ الليزر التجاري المقترن بالألياف على أدائه بعد النقل والاهتزاز والتعرض للرطوبة ودورة درجة الحرارة والتشغيل الممتد.
هذا هو المكان الذي تصبح فيه جودة هندسة OEM ذات أهمية خاصة.
حتى التحولات الصغيرة جدًا بين الصمام الثنائي الليزري وبصريات الاقتران والألياف يمكن أن تقلل من الطاقة الموصلة. يمكن أن تكون الحساسية شديدة بشكل خاص في تكوينات الألياف صغيرة النواة وأحادية الوضع.
يجب أن يأخذ التصميم القوي لليزر المقترن بالألياف في الاعتبار ما يلي:
- المحاذاة النشطة أثناء التصنيع
- اختيار الايبوكسي والتحكم في المعالجة
- استقرار عملية اللحام
- متطلبات التغليف المحكم أو شبه المحكم
- عدم تطابق التمدد الحراري
- تخفيف إجهاد الألياف
- نظافة الموصل ومنع تلفه
- إدارة ردود الفعل البصرية
- اختبارات الحرق والشيخوخة
- خيارات مراقبة انتاج الطاقة
بالنسبة للتطبيقات كثيرة المتطلبات، غالبًا ما يتم استخدام المحاذاة النشطة لزيادة الإخراج البصري إلى أقصى حد بينما يتم ضبط موضع الألياف في محاور متعددة. ثم يتم تثبيت الألياف بعد الوصول إلى الموضع الأمثل.
يمكن أن يؤدي هذا الأسلوب إلى تحسين أداء أداة التوصيل، ولكنه يتطلب تحكمًا دقيقًا في العملية. تعتمد أفضل طريقة للتجميع على الطاقة المطلوبة، وحجم النواة، وNA، والطول الموجي، والتكلفة المستهدفة، وتوقعات الموثوقية.
يمكن استخدام العديد من البنى البصرية لربط ليزر الصمام الثنائي بالألياف. تعتمد الطريقة المناسبة على جودة الشعاع ونوع الألياف وحجم العبوة والتكلفة المستهدفة ومواصفات الأداء.
يمكن للعدسة شبه الكروية جمع وموازنة المخرجات شديدة التباين لصمام ثنائي ليزر. يتم استخدامه على نطاق واسع لأنه يمكن أن يوفر تغليفًا مدمجًا وأداء بصريًا جيدًا.
هذا النهج مناسب للعديد من أنظمة الصمام الثنائي الليزري ذات الباعث الفردي والمعتدل الطاقة.
عادة ما تكون حزم الصمام الثنائي الليزري غير متماثلة. يمكن للعدسات الأسطوانية أن تعيد تشكيل المحاور السريعة والبطيئة بشكل مستقل، مما يساعد على إنشاء شكل شعاع يتطابق بشكل أفضل مع الألياف.
يمكن لهذه الطريقة تحسين كفاءة الاقتران عندما يكون لمصدر الليزر عدم تناسق قوي في المحور.
تحتوي عدسة مؤشر التدرج، أو GRIN، على مؤشر انكسار يختلف عبر مادة العدسة. يمكن أن يوفر تركيزًا مدمجًا وتحويلًا للشعاع في التجميعات المقترنة بالألياف.
غالبًا ما يتم تقييم أنظمة عدسات GRIN عندما يكون التصميم المدمج والتجميع البصري القابل للتكرار أمرًا مهمًا.
قد تستخدم الوحدات ذات الأداء العالي البصريات الدقيقة، أو عدسات FAC، أو عدسات SAC، أو مجموعات المنشور، أو مجمعات الشعاع، أو مجموعات العدسات المخصصة.
هذه التصاميم شائعة عندما يتطلب المشروع:
- سطوع عالي
- قوة انتاج عالية
- مواصفات الشعاع الضيق
- الجمع بين باعث متعدد
- إدارة الاستقطاب
- هندسة الألياف المتخصصة
- تغليف OEM مدمج
بالنسبة للمشترين الذين يبحثون عن صمامات ثنائية ليزر مقترنة بالألياف من OEM، فإن ورقة البيانات وحدها ليست كافية. اسأل كيف يتحقق المورد من المنتج في ظل ظروف التشغيل الحقيقية.
يجب أن تتضمن عملية تقييم الموردين القوية ما يلي:
- شروط اختبار قوة مخرجات نهاية الألياف
- بيانات منحنى الطاقة الحالية
- تحمل الطول الموجي والسلوك الطيفي
- الألياف الأساسية ومواصفات NA
- تباعد الشعاع أو معلومات المجال البعيد
- اقتران هدف الكفاءة
- المقاومة الحرارية للحزمة
- نطاق درجة حرارة التشغيل
- الموثوقية وإجراءات الاحتراق
- متطلبات حماية قوة سحب الألياف والانحناء
- نوع الموصل ومعايير التفتيش
- القدرة على التخصيص لتكامل OEM
- وثائق التتبع ومراقبة الجودة
السؤال المفيد للمشتري هو: 'ما هو الأداء المضمون في نهاية الألياف بعد اختبار الإنتاج؟'
يساعد هذا السؤال على فصل مخرجات رقاقة الصمام الثنائي الاسمية عن الطاقة الضوئية المسلمة القابلة للاستخدام.
أفضل تصميم لليزر المقترن بالألياف يبدأ بالتطبيق النهائي، وليس بقائمة المكونات العامة. تدعم شركة Aiming Laser Technology Co., Ltd. عملاء OEM من خلال حلول صمام ثنائي ليزر مخصص مقترن بالألياف استنادًا إلى الطول الموجي ونوع الألياف وطاقة الخرج والقطر الأساسي وNA والموصل وتصميم الحزمة ومتطلبات التحكم وبيئة التطبيق.
إذا كنت تقوم بتطوير نظام ليزر جديد أو ترقية منصة موجودة، فقم بمشاركة الطول الموجي المستهدف ومواصفات الألياف والطاقة الطرفية المطلوبة للألياف وظروف التشغيل وتوقعات الحجم السنوية. يمكن لفريقنا الهندسي المساعدة في تقييم التكوين العملي لليزر المزدوج الألياف لمنتجك.
يتم قياس طاقة خرج الصمام الثنائي الليزري مباشرة من حزمة الباعث أو الصمام الثنائي قبل خسائر الاقتران. يتم قياس طاقة خرج نهاية الألياف بعد مرور ضوء الليزر عبر بصريات الاقتران والألياف. بالنسبة لتصميم النظام وشرائه، عادةً ما تكون طاقة خرج نهاية الألياف هي المواصفات الأكثر أهمية.
تحدد الفتحة الرقمية النطاق الزاوي للضوء الذي يمكن للألياف قبوله وتوجيهه. إذا تجاوزت زاوية شعاع الليزر مخروط قبول الألياف، فلن يتم اقتران جزء من الإخراج بشكل صحيح، مما يقلل الكفاءة.
لا، يمكن أن يزيد المركز الأكبر من تسامح الاقتران ويدعم طاقة أعلى، ولكنه يمكن أيضًا أن يقلل من القدرة على التحكم في الحزمة، ويزيد من صلابة الكابل، ويحد من أصغر نقطة تركيز يمكن تحقيقها. أفضل حجم أساسي يعتمد على التطبيق.
تحتوي الألياف أحادية الوضع على نوى صغيرة جدًا وتتطلب مطابقة قريبة للوضع البصري. يمكن أن تؤدي الأخطاء الصغيرة في الموضع الجانبي أو التركيز البؤري أو الزاوية إلى تقليل كفاءة الاقتران بشكل كبير، وبالتالي تتطلب عملية التجميع محاذاة عالية الدقة.
توفير الطول الموجي، وقوة نهاية الألياف المستهدفة، وقطر الألياف الأساسية، NA، وطول الألياف، ونوع الموصل، ووضع التشغيل، ومتطلبات التعديل، وطريقة التبريد، وبيئة التشغيل المتوقعة، وقيود الحزمة، وحجم الشراء السنوي.
نعم. يمكن أن يتضمن تخصيص OEM اختيار الطول الموجي، ونوع الألياف، وطول الألياف، والقطر الأساسي، وNA، والموصل، وحجم الحزمة، وإلكترونيات التحكم، ومراقبة الثنائي الضوئي، والتصميم الحراري، وتكوين المنتج ذي العلامة الخاصة.
استخدم الإدارة الحرارية المناسبة، وتجنب ثني الألياف المفرط، وحافظ على الموصلات نظيفة، ومنع الانعكاسات الخلفية عند الضرورة، وقم بالعمل ضمن حدود التيار ودرجة الحرارة المقدرة، وحدد حزمة مصممة للظروف البيئية للمعدات.
1. [موسوعة الضوئيات RP: الفتحة العددية ]
2. [موسوعة الضوئيات RP: ليزر الصمام الثنائي المقترن بالألياف ]
3. [ليزر RPMC: أساسيات صمام ثنائي الليزر - اقتران الألياف
4. [خادم التقارير الفنية لناسا: الصور المجسمة لثنائي الليزر - اقتران الألياف الضوئية أحادي الوضع ]
5. [مجموعة أوبتيكا للنشر: ليزر أشباه الموصلات إلى قارنة الألياف أحادية الوضع ]
7. [ScienceDirect: مراجعة لتقنية اقتران الألياف أحادية الوضع بصمام ثنائي ليزر ]
8. [Researching.cn: اقتران الألياف الضوئية لمصفوفة الصمام الثنائي الليزري عالي الطاقة ]
الثنائيات الليزرية المقترنة بالألياف: كيف يحدد القطر الأساسي والفتحة العددية ومطابقة الشعاع الأداء
رصاصة ليزر 9 مم مقابل .223 ليزر تجويف البصر: فهم عيارات التدريب
معايرة الرصاصة بالليزر مقابل محاذاة البصر الحديدي: سد الفجوة
أنظمة الليزر متعددة الأهداف مقابل إعداد هدف واحد: تحسين سرعة الانتقال
هدف التدريب بالليزر مقابل الأهداف الفولاذية: فوائد السلامة للممارسة الداخلية
أهداف الليزر المنشَّطة بالصوت أم أجهزة الاستشعار البصرية: أيهما أكثر موثوقية؟
حديقة شيونغهوا الصناعية رقم 72 طريق جيني الأول، منطقة يانتا، شيان شنشي، جمهورية الصين الشعبية 710077
+86-(0)29 81133385
+86-18591780566
+86-(0)29-84498562