Il Laser di puntamento produce moduli a diodi laser accoppiati a fibra coassiale a bassa potenza e multimodali personalizzati in modalità singola e diodi laser a treccia con un prezzo economico basso in vendita.
Le lunghezze d'onda sono disponibili a 405nm, 450n, 520n, 635nm, 650nm, 780nm, 850nm, 905nm, 1064nm con potenza di uscita da 1mW a 50mW.
Il nucleo in fibra di diodo laser a treccia monomodale può essere 3.5um, 4um, 6.5um, 9um. Il nucleo in fibra di diodo laser accoppiato a fibra multimodale può essere 50um, 62.5um, 105um, 125um, 170um e 200um. I connettori possono essere FC/PC, FC/APC, SMA o ST con diverse lunghezze della fibra.
I moduli a diodi laser accoppiati a fibra coassiale vengono utilizzati principalmente per strumenti laser medici, strumenti biomedici, illuminazioni laser, ricerca scientifica e altre applicazioni industriali ecc.
Sorgente Laser: i moduli laser accoppiati a fibra iniziano con un diodo laser o un laser a stato solido che genera il raggio laser iniziale. Questa sorgente viene scelta in base alla lunghezza d'onda e alla potenza richieste per l'applicazione specifica.
Modellatura e messa a fuoco del raggio: il raggio laser viene quindi modellato e focalizzato utilizzando componenti ottici come lenti e specchi. Questo passaggio garantisce che il raggio abbia le dimensioni e la forma adeguate per entrare in modo efficiente nella fibra ottica.
Giunto in fibra: il raggio laser sagomato e focalizzato è diretto nel nucleo di una fibra ottica. L'allineamento di precisione è essenziale in questa fase per aumentare l'efficienza dell'accoppiamento e ridurre al minimo le perdite.
Trasmissione e consegna: una volta accoppiata alla fibra, il raggio laser può essere trasmissione a lunghe distanze con una perdita minima. La fibra fornisce la luce laser alla posizione richiesta, fornendo flessibilità e precisione per applicazioni in campi medici, industriali e di comunicazione.
Alta efficienza e precisione: i laser accoppiati a fibra offrono un'eccellente qualità del fascio e un controllo preciso, ideali per applicazioni che richiedono un'elevata precisione, come procedure mediche, taglio di precisione e ricerca scientifica.
Flessibilità e versatilità: l'uso di fiber ottiche consente il routing flessibile del raggio laser, abilitando una facile integrazione in sistemi complessi e aree difficili da raggiungere. Questa versatilità è vantaggiosa nell'automazione industriale, nelle telecomunicazioni e nel rilevamento remoto.
Manutenzione e tempi di fermo ridotti: i laser accoppiati a fibra sono in genere più robusti e richiedono meno manutenzione rispetto ai sistemi laser a spazio libero. La fibra chiusa protegge il fascio da fattori ambientali, riducendo il rischio di contaminazione e disallineamento.
Sicurezza migliorata: il sistema di consegna in fibra confina il raggio laser all'interno della fibra, riduce al minimo il rischio di esposizione casuale e migliora la sicurezza per gli operatori e le attrezzature circostante. Questo è particolarmente importante nelle applicazioni industriali mediche e ad alta potenza.