Laser à diode couplée à fibre papillon 1651nm 20mW

Jul 24, 2025

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Laser à diode couplée à fibre papillon 1651nm 20mW

Le laser à diode couplée à fibre papillon 1651 nm 20 mW est disponible dans un boîtier papillon standard à 14- broches avec refroidisseur thermoélectrique intégré, thermistance et photodiode pour un fonctionnement stable. Il est couplé à une fibre monomode pour fournir une sortie optique propre et stable. Chaque broche du boîtier papillon a une fonction spécifique pour un contrôle précis. Avec une largeur de raie inférieure à 300 kHz, le laser est idéal pour les applications de détection de gaz haute résolution telles que la détection TDLAS et CH₄. Avec une puissance de sortie supérieure à 20 mW et une excellente stabilité de longueur d'onde, il garantit des performances fiables dans les environnements difficiles.

Les lasers à diodes -couplées par fibre Butterfly sont populaires car ils sont compacts, fiables et faciles à utiliser. Leurs packages comprennent des contrôles de température intégrés- (tels que des TEC et des thermistances) et des photodiodes pour la surveillance, ce qui permet de maintenir la stabilité du laser dans le temps. La sortie fibre (généralement monomode-ou PM) facilite la connexion à d'autres appareils, et la qualité du faisceau est propre et cohérente. Chaque broche du boîtier à 14 broches a une fonction claire, ce qui rend l'intégration très simple. En résumé, ce laser constitue un excellent choix pour les applications telles que la détection de gaz, la spectroscopie et les laboratoires, où la stabilité et la précision sont essentielles.

 

Définitions et applications typiques des broches laser papillon à 14 broches :

Numéro de broche Nom de la fonction Description
1 Thermistance Surveille la température du laser ; fonctionne avec le contrôleur TEC
2 Thermistance Deuxième borne de la thermistance
3 TEC + Borne positive du refroidisseur thermoélectrique (TEC)
4 TEC – Borne négative du TEC
5 Motif de l'affaire Terrain de cas ; aide à protéger contre le bruit électrique
6 Cathode laser (–)
Borne négative de la diode laser
7
Anode laser (+)
Borne positive de la diode laser
8
Cathode PD (–)
Borne négative de la photodiode du moniteur
9 Anode PD (+) Borne positive de la photodiode du moniteur
10
Non connecté (NC)
Non connecté ou réservé à un usage personnalisé
11 Non connecté (NC) Idem que ci-dessus
12 Non connecté (NC) Idem que ci-dessus
13 Non connecté (NC) Idem que ci-dessus
14 Motif de l'affaire Motif du deuxième cas

 

 

Les fibres monomodes-et multimodes diffèrent principalement par la manière dont elles transmettent la lumière et à quelles fins. La fibre monomode-a un très petit noyau qui ne permet qu'un seul chemin pour la lumière. Il en résulte un faisceau propre et stable avec une faible divergence, idéal pour la détection de gaz, la spectroscopie ou toute configuration nécessitant précision et stabilité à long terme.

En revanche, la fibre multimode a un noyau plus grand et la lumière traverse plusieurs chemins. Cela rend le faisceau moins uniforme, mais il peut gérer plus de puissance et est généralement utilisé pour des applications à courte-distance ou à haute-puissance-comme l'éclairage ou les systèmes médicaux, où la forme exacte du faisceau n'est pas aussi importante.

Donc, en général, si vous appréciez la précision et la qualité du faisceau, choisissez le mode-unique. Si vous avez besoin de plus de puissance et que la forme du faisceau n’est pas aussi importante, le multimode peut vous convenir mieux.

 

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La largeur de ligne de notre produit est inférieure à 300 kHz. Une largeur de raie inférieure à 300 kHz signifie que la lumière du laser est très stable et pure, avec une variation de fréquence minimale. Bref, la couleur de la lumière laser ne varie pas beaucoup et est très stable. Cette largeur de raie étroite est essentielle pour les applications telles que les mesures de haute-précision, la spectroscopie et la détection de gaz, où une source de lumière propre et stable peut conduire à des résultats plus précis et plus fiables.

Ce produit est livré avec unFC/APCconnecteur. La principale différence entreFC/PCetFC/APCconnecteurs réside dans l'angle de face de l'extrémité de la fibre-et dans la façon dont ils réduisent les réflexions arrière. Les connecteurs FC/PC ont une extrémité plate ou légèrement polie-et offrent un bon alignement, mais ils peuvent provoquer des réflexions arrière plus importantes. Les connecteurs FC/APC ont une face d'extrémité inclinée de 8-degrés-, ce qui permet de minimiser considérablement les réflexions arrière. Cela rend les connecteurs FC/APC plus adaptés aux applications nécessitant des signaux optiques stables et à faible bruit-, tels que les systèmes de détection et de communication de haute précision.

 

Si vous êtes intéressé par ce produit, n'hésitez pas à vous renseigner sur le prix et les spécifications.