PiLas to uniwersalny, wielofunkcyjny moduł diody laserowej pikosekundowej, który ma funkcje bezkonserwacyjne, ciągłe regulowanie częstotliwości ciężkiej, niskie koszty i wysoką opłacalność, które mogą być stosowane we wszystkich dziedzinach przemysłu i badań naukowych. Ten typ diody laserowej półprzewodnikowej posiada sposób pracy przełącznika zysku, który jest w stanie wytwarzać laser pulsowy 20 ps - 5 ns, moc szczytowa 20 mW - 1 W, zakres długości fali 375 nm - 2 μm. Jego częstotliwość pulsowa może wynosić do 120 MHz, a minimalna częstotliwość może być wybrana przez użytkownika. Może być łatwo wyzwalany przez zewnętrzne źródło (tryb aktywny lub pasywny).
|
Zalety produktu: Zakres długości fali: 375 nm – 2 μm Szerokość impulsu: 20 ps – 5 ns Ciężkie częstotliwości pulsowe: pojedyncze - 120 MHz • Ciągłe regulowanie częstotliwości • Zewnętrzny wyzwalacz laserowy Wysoka jakość pulsów • Niskie czasowe trzęsienie • Prosty interfejs użytkownika ● Kompaktowe, ciemne i pyłoodporne opakowanie OEM • Nie wymaga konserwacji, nie wymaga kalibracji • Przygotowane do użycia Chłodzenie powietrza • Zdalne sterowanie RS232 lub USB Wysoka powtarzalność, praca 24/7 |
Opcjonalne: Wyjście światłowodowe (PM, SM, MM) Równoważnik włókna optycznego w / o mikrofokusowanie • Dostosowanie długości fali ciepła Laser DFB o szerokości wąskiej linii • Opakowanie OEM |
|
|
Główne zastosowania: ● Testy detektorów (lampy wielokrotne włókna optycznego, fotodiody lawiny itp.) • Technika spektralna rozróżniania czasu • Szybka analiza obwodów • Testowanie półprzewodników • Testowanie włókna optycznego | ||
Model standardowy:
| Parametry optyczne | PiLas | ||
| Długość fali środkowej(1) | 375 nm do 2 μm | ||
Szerokość pulsu(2) |
20 pk – 150 pk | ||
Moc szczytowa pulsu(3) |
20 mW – 1 W | ||
|
Energia pulsowa(4) |
1 do 50 pJ | ||
|
Średnia moc wyjściowa przy 100 MHz |
0,5 – 2 mW | ||
| Częstotliwość powtarzania pulsu | Pojedynczy – 120 MHz | ||
| Jakość promieni | M2< 1,1, TEM00 | ||
| Współczynnik polaryzacji | > 20 dB | ||
| Trzeba trzęsnąć czasem(5) | < 3 ps (rms) | ||
|
Wyjście laserowe |
Wyjście wolnej przestrzeni lub wyjście włókna optycznego (PM, SM, MM) |
||
|
Parametry środowiskowe |
|||
|
Czas podgrzewania |
< 10 minut |
||
|
Temperatura robocza |
15 °C – 35 °C |
||
|
Temperatura przechowywania |
- 20 °C do 65 °C |
||
|
Liczba przełączników |
> 10000 |
||
|
Rozmiary mechaniczne |
97 x 31 x 147 mm3 |
||
|
Rozmiar głowicy laserowej |
Wyjście wolnej przestrzeni lub wyjście włókna optycznego (PM, SM, MM) |
||
|
Waga głowy laserowej |
0,45 kg |
||
|
Rozmiary kontrolerów OEM(6) |
168 x 129 x 33 mm3 |
||
|
Waga kontrolera OEM |
0,7 kg |
||
|
Rozmiar niezależnego kontrolera |
235 x 88 x 326 mm3 |
||
|
Waga niezależnego kontrolera |
2,5 kg |
||
|
Parametry elektroniczne |
|||
|
Zasilanie |
12 VDC/3 A lub 100 – 264 VAC, 47 – 63 Hz |
||
|
zużycie energii |
< 30 W |
||
|
Sposób chłodzenia |
|||
|
Systemy laserowe |
Chłodzenie powietrzne |
Uwagi:
(1) Wszystkie dostępne na rynku diody laserowe mają długość fali w tym zakresie
(2) W zależności od modelu głowicy laserowej maksymalna szerokość pulsu może osiągnąć 5 ns
(3) Zależy od modelu głowicy laserowej
(4) Zależy od modelu głowicy laserowej i szerokości pulsu
(5) Nie obejmuje laserów DFB/DBR
Możliwe również inne wersje OEM
PiL --- X |
Długość fali (nm) |
Tolerancja (nm) |
Szerokość widma (nm) |
Szerokość pulsu (ps) ¹ |
Moc szczytowa(mW) m² |
Średnia praca(mW) ³ |
PiL037X |
375 |
± 10 |
< 5 |
< 45 |
> 300 |
2 |
PiL040X |
405 |
± 15 |
< 5 |
< 45 |
> 300 |
2 |
PiL044X |
440 |
± 20 |
< 5 |
< 70 |
> 150 |
1.5 |
PiL047X |
470 |
± 10 |
< 5 |
< 60 |
> 150 |
1.5 |
PiL048X |
480 |
± 10 |
< 5 |
< 60 |
> 100 |
1 |
PiL051X |
510 |
± 20 |
< 10 |
< 140 |
> 100 |
1 |
PiL063X |
635 |
± 15 |
< 7 |
< 45 |
> 200 |
1.5 |
PiL067X |
665 |
± 15 |
< 7 |
< 45 |
> 200 |
1.5 |
PiL069X |
690 |
± 15 |
< 7 |
< 50 |
> 200 |
1.5 |
PiL072X |
720 |
± 30 |
< 7 |
< 50 |
> 200 |
1.5 |
PiL077X |
770 |
± 20 |
< 7 |
< 50 |
> 100 |
1 |
PiL080X |
805 |
± 20 |
< 7 |
< 50 |
> 100 |
1 |
PiL083X |
830 |
± 15 |
< 10 |
< 50 |
> 100 |
1 |
PiL085X |
850 |
± 15 |
< 10 |
< 50 |
> 100 |
1 |
PiL088X |
880 |
± 20 |
< 10 |
< 50 |
> 100 |
1 |
PiL090X |
905 |
± 15 |
< 10 |
< 50 |
> 100 |
1 |
PiL094X |
940 |
± 20 |
< 10 |
< 50 |
> 100 |
1 |
PiL098X |
980 |
± 20 |
< 10 |
< 50 |
> 100 |
1 |
PiL103X |
1030 |
± 20 |
< 15 |
< 60 |
> 100 |
1 |
PiL106X |
1060 |
± 20 |
< 15 |
< 60 |
> 100 |
1 |
PiL131X |
1310 |
± 20 |
< 15 |
< 35 |
> 50 |
0.5 |
PiL155X |
1550 |
± 20 |
< 15 |
< 35 |
> 50 |
0.5 |
PiL199X |
1990 |
± 50 |
< 50 |
< 80 |
> 100 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
PiL084DFBX |
852 |
± 2 |
< 0.5 |
< 90 |
> 100 |
0.5 |
PiL106DFBX |
1064 |
± 2 |
< 0.5 |
< 60 |
> 100 |
0.5 |
PiL131DFBX |
1310 ⁴ |
± 20 |
< 0.5 |
< 30 |
> 50 |
0.5 |
PiL155DFBX |
1550 ⁴ |
± 20 |
< 0.5 |
< 30 |
> 50 |
0.5 |
Uwagi:
(1) Minimalna szerokość pulsu zależy od częstotliwości ciężkiej.
W tabeli podano moc szczytową promieni światła prostego. Używanie sprzężenia włókna optycznego zmniejsza moc szczytową. Odpowiednia energia pulsowa zależy od szerokości pulsu. W przypadku impulsów bliskich Gaussa zakres energii impulsu wynosi od 1pJ do 50pJ. Jeśli chcesz uzyskać wyższą energię pulsową, musisz to zrobić kosztem formy fali pulsowej, a szerokość pulsu może być zwiększona do 1 lub 2 ns. W takim przypadku maksymalna częstotliwość jest ograniczona.
(3) W tabeli podano typową średnią moc wyjściową promieni prawoprzecznej przy częstotliwości ciężkiej 100 MHz. Średnia moc zależy od częstotliwości. Gdy laser pracuje przez długi czas i częstotliwość jest powyżej 80 MHz, należy zainstalować pasywny chłodnik do głowicy lasera.
(4) Opcjonalna długość fali w pasmie C i O.
Mapa laserowa:

