Aiming Laser produce módulos de diodos láser acoplados de fibra coaxial monomodo y multimodo de baja potencia personalizados y diodos láser trenzados a bajo precio económico para la venta.
Las longitudes de onda están disponibles en 405 nm, 450 nm, 520 n, 635 nm, 650 nm, 780 nm, 850 nm, 905 nm, 1064 nm con una potencia de salida de 1 mW a 50 mW.
El núcleo de fibra del diodo láser trenzado monomodo puede ser de 3,5 um, 4 um, 6,5 um y 9 um. El núcleo de fibra del diodo láser acoplado a fibra multimodo puede ser de 50 um, 62,5 um, 105 um, 125 um, 170 um y 200 um. Los conectores pueden ser FC/PC, FC/APC, SMA o ST con diferente longitud de fibra.
Los módulos de diodo láser acoplados a fibra coaxial se utilizan principalmente para instrumentos láser médicos, instrumentos biomédicos, iluminaciones láser, investigaciones científicas y otras aplicaciones industriales, etc.
Fuente láser: los módulos láser acoplados a fibra comienzan con un diodo láser o un láser de estado sólido que genera el rayo láser inicial. Esta fuente se elige en función de la longitud de onda deseada y la potencia de salida para la aplicación específica.
Conformación y enfoque del haz: Luego, se le da forma y se enfoca al rayo láser utilizando componentes ópticos como lentes y espejos. Este paso asegura que el haz tenga el tamaño y la forma correctos para ingresar de manera eficiente a la fibra óptica.
Acoplamiento de fibra: el rayo láser moldeado y enfocado se dirige al núcleo de una fibra óptica. La alineación precisa es crucial en esta etapa para maximizar la eficiencia del acoplamiento y minimizar las pérdidas.
Transmisión y entrega: una vez acoplado a la fibra, el rayo láser se puede transmitir a largas distancias con una pérdida mínima. La fibra envía la luz láser a la ubicación deseada, proporcionando flexibilidad y precisión para aplicaciones en los campos médico, industrial y de comunicaciones.
Alta eficiencia y precisión: los láseres de fibra acoplada ofrecen una excelente calidad de haz y un control preciso, lo que los hace ideales para aplicaciones que requieren alta precisión, como procedimientos médicos, cortes de precisión e investigaciones científicas.
Flexibilidad y versatilidad: el uso de fibras ópticas permite un enrutamiento flexible del rayo láser, lo que permite una fácil integración en sistemas complejos y áreas de difícil acceso. Esta versatilidad es beneficiosa en automatización industrial, telecomunicaciones y teledetección.
Mantenimiento y tiempo de inactividad reducidos: los láseres acoplados a fibra suelen ser más robustos y requieren menos mantenimiento en comparación con los sistemas láser de espacio libre. La fibra incluida protege la viga de factores ambientales, reduciendo el riesgo de contaminación y desalineación.
Seguridad mejorada: el sistema de entrega de fibra confina el rayo láser dentro de la fibra, minimizando el riesgo de exposición accidental y mejorando la seguridad de los operadores y el equipo circundante. Esto es particularmente importante en aplicaciones médicas e industriales de alta potencia.
Longitud de onda (nm): debe coincidir con la aplicación. (por ejemplo, 405 nm, 780 nm, 1064 nm).
Potencia de salida (mW/W)-Define la intensidad del rayo láser, dependiendo de la aplicación.
Diámetro del núcleo (um): afecta la calidad del haz y la eficiencia del acoplamiento.
Apertura numérica (NA): define la divergencia del haz después de que sale de la fibra; por ejemplo, una NA más pequeña proporciona una mejor colimación del haz, pero puede reducir la eficiencia del acoplamiento.
Tipo de conector (SMA, FC/PC, FC/APC, etc.). -Asegura la compatibilidad con el sistema óptico.
Monomodo (SMF): Ofrece calidad de haz alto con baja divergencia pero tiene menor potencia de salida.
Multimodo (MMF): admite mayor potencia pero con coherencia del haz y capacidad de enfoque reducidas.
27 de febrero de 2026
27 de febrero de 2026
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