A Aiming Laser produz módulos de diodo laser acoplados a fibra coaxial de baixa potência e monomodo personalizados e multimodo e diodos laser pigtailed com baixo preço barato para venda.
Os comprimentos de onda estão disponíveis em 405nm, 450n, 520n, 635nm, 650nm, 780nm, 850nm, 905nm, 1064nm com potência de saída de 1mW a 50mW.
O núcleo de fibra do diodo laser pigtailed de modo único pode ser 3,5um, 4um, 6,5um, 9um. O núcleo de fibra do diodo laser acoplado a fibra multimodo pode ser 50um, 62,5um, 105um, 125um, 170um e 200um. Os conectores podem ser FC/PC, FC/APC, SMA ou ST com diferentes comprimentos de fibra.
Os módulos de diodo laser acoplados a fibra coaxial são usados principalmente para instrumentos médicos a laser, instrumentos biomédicos, iluminações a laser, pesquisas científicas e outras aplicações industriais, etc.
Fonte de laser: Os módulos de laser acoplados a fibra começam com um diodo laser ou laser de estado sólido que gera o feixe de laser inicial. Esta fonte é escolhida com base no comprimento de onda desejado e na potência de saída para a aplicação específica.
Modelagem e foco do feixe: O feixe de laser é então moldado e focado usando componentes ópticos, como lentes e espelhos. Esta etapa garante que o feixe tenha o tamanho e formato corretos para entrar com eficiência na fibra óptica.
Acoplamento de fibra: O feixe de laser moldado e focado é direcionado para o núcleo de uma fibra óptica. O alinhamento preciso é crucial nesta fase para maximizar a eficiência do acoplamento e minimizar perdas.
Transmissão e Entrega: Uma vez acoplado à fibra, o feixe de laser pode ser transmitido por longas distâncias com perdas mínimas. A fibra fornece a luz do laser no local desejado, proporcionando flexibilidade e precisão para aplicações nas áreas médica, industrial e de comunicação.
Alta eficiência e precisão: Os lasers acoplados a fibra oferecem excelente qualidade de feixe e controle preciso, tornando-os ideais para aplicações que exigem alta precisão, como procedimentos médicos, corte de precisão e pesquisas científicas.
Flexibilidade e Versatilidade: O uso de fibras ópticas permite o roteamento flexível do feixe de laser, possibilitando fácil integração em sistemas complexos e áreas de difícil acesso. Essa versatilidade é benéfica em automação industrial, telecomunicações e sensoriamento remoto.
Manutenção e tempo de inatividade reduzidos: Os lasers acoplados a fibra são normalmente mais robustos e exigem menos manutenção em comparação com sistemas de laser em espaço livre. A fibra incluída protege o feixe de fatores ambientais, reduzindo o risco de contaminação e desalinhamento.
Segurança aprimorada: O sistema de distribuição de fibra confina o feixe de laser dentro da fibra, minimizando o risco de exposição acidental e aumentando a segurança dos operadores e dos equipamentos adjacentes. Isto é particularmente importante em aplicações médicas e industriais de alta potência.
Comprimento de onda (nm) -Deve ser compatível com a aplicação. (por exemplo, 405 nm, 780 nm, 1064 nm).
Potência de saída (mW/W)-Define a intensidade do feixe de laser, dependendo da aplicação.
Diâmetro do núcleo (um) -Afeta a qualidade do feixe e a eficiência do acoplamento.
Abertura Numérica (NA) -Define a divergência do feixe após ele deixar a fibra, por exemplo, uma NA menor proporciona melhor colimação do feixe, mas pode reduzir a eficiência do acoplamento.
Tipo de conector (SMA, FC/PC, FC/APC, etc.). -Garante compatibilidade com o sistema óptico.
Modo único (SMF): Oferece alta qualidade de feixe com baixa divergência, mas tem menor potência.
Multimodo (MMF): Suporta maior potência, mas com coerência de feixe e capacidade de foco reduzidas.
27 de fevereiro de 2026
27 de fevereiro de 2026
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