Aiming Laser는 맞춤형 단일 모드 및 다중 모드 저전력 동축 광섬유 결합 레이저 다이오드 모듈과 피그테일형 레이저 다이오드를 저렴하고 저렴한 가격으로 생산합니다.
파장은 405nm, 450n, 520n, 635nm, 650nm, 780nm, 850nm, 905nm, 1064nm에서 사용할 수 있으며 출력 전력은 1mW~50mW입니다.
단일 모드 피그테일형 레이저 다이오드의 파이버 코어는 3.5um, 4um, 6.5um, 9um이 될 수 있습니다. 다중 모드 광섬유 결합 레이저 다이오드의 광섬유 코어는 50um, 62.5um, 105um, 125um, 170um 및 200um이 될 수 있습니다. 커넥터는 광섬유 길이가 다른 FC/PC, FC/APC, SMA 또는 ST일 수 있습니다.
동축 섬유 결합 레이저 다이오드 모듈은 주로 의료용 레이저 기기, 생체 의학 기기, 레이저 조명, 과학 연구 및 기타 산업 응용 분야 등에 사용됩니다.
레이저 소스: 파이버 결합 레이저 모듈은 초기 레이저 빔을 생성하는 레이저 다이오드 또는 고체 레이저로 시작됩니다. 이 소스는 특정 응용 분야에 대해 원하는 파장과 전력 출력을 기준으로 선택됩니다.
빔 성형 및 포커싱: 레이저 빔은 렌즈 및 거울과 같은 광학 부품을 사용하여 성형되고 포커싱됩니다. 이 단계는 빔이 광섬유에 효율적으로 들어갈 수 있는 올바른 크기와 모양을 갖도록 보장합니다.
파이버 커플링: 모양을 잡고 집중된 레이저 빔이 광섬유의 코어로 향합니다. 이 단계에서는 결합 효율을 최대화하고 손실을 최소화하기 위해 정밀한 정렬이 중요합니다.
전송 및 전달: 일단 광섬유에 결합되면 레이저 빔은 최소한의 손실로 장거리 전송이 가능합니다. 파이버는 레이저 광을 원하는 위치에 전달하여 의료, 산업 및 통신 분야의 응용 분야에 유연성과 정밀도를 제공합니다.
고효율 및 정밀도: 파이버 결합 레이저는 탁월한 빔 품질과 정밀한 제어 기능을 제공하므로 의료 절차, 정밀 절단 및 과학 연구와 같이 높은 정확도가 요구되는 응용 분야에 이상적입니다.
유연성 및 다양성: 광섬유를 사용하면 레이저 빔을 유연하게 라우팅할 수 있어 복잡한 시스템과 접근하기 어려운 영역에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이러한 다양성은 산업 자동화, 통신 및 원격 감지에 유용합니다.
유지 관리 및 가동 중지 시간 감소: 파이버 결합 레이저는 일반적으로 자유 공간 레이저 시스템에 비해 더 견고하고 유지 관리가 덜 필요합니다. 밀폐된 섬유는 환경 요인으로부터 빔을 보호하여 오염 및 정렬 불량의 위험을 줄입니다.
향상된 안전성: 파이버 전달 시스템은 레이저 빔을 파이버 내에 가두어 우발적인 노출 위험을 최소화하고 작업자와 주변 장비의 안전을 향상시킵니다. 이는 의료 및 고전력 산업 응용 분야에서 특히 중요합니다.
파장(nm) - 애플리케이션에 일치해야 합니다. (예: 405nm, 780nm, 1064nm).
출력 전력(mW/W) - 응용 분야에 따라 레이저 빔의 강도를 정의합니다.
코어 직경(um) - 빔 품질과 결합 효율에 영향을 미칩니다.
NA(개구수) - 광섬유를 떠난 후 빔의 발산을 정의합니다. 예를 들어 NA가 작을수록 빔 시준이 더 좋아지지만 결합 효율이 감소할 수 있습니다.
커넥터 유형(SMA, FC/PC, FC/APC 등) - 광학계와의 호환성을 보장합니다.
단일 모드(SMF): 낮은 발산으로 높은 빔 품질을 제공하지만 전력 출력은 낮습니다.
다중 모드(MMF): 더 높은 전력을 지원하지만 빔 일관성 및 초점 가능성이 감소합니다.
2026년 2월 27일
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