Laserska zraka koju izravno emitira poluvodička laserska jedinica za emitiranje svjetla je eliptična asimetrična Gaussova zraka s velikim kutom divergencije i izrazito neravnom točkom. U nekim područjima primjene potrebno je oblikovati i homogenizirati mjesto.
Kroz spajanje vlakana, izlazna točka optičkog vlakna je kružna simetrična točka s dobrom ujednačenošću, a kvaliteta snopa je poboljšana; u isto vrijeme, spajanje vlakana je važno sredstvo za postizanje fleksibilnog laserskog prijenosa, što uvelike povećava fleksibilnost i operativnost poluvodičkih lasera, te je fleksibilnije i praktičnije za korištenje u medicini, obradi i drugim poljima. JTBYShield se fokusira na spajanje vlakana i uglavnom pruža poluvodičke lasere spojene vlaknima.
Poluvodički laseri povezani s vlaknima uređaj su uređaj koji kombinira poluvodički lasere s optičkim vlaknima kako bi se postigao učinkovit prijenos laserskih signala kroz optička vlakna. Koristi interakciju električnih i optičkih svojstava poluvodičkih materijala za stvaranje lasera, a zatim prenosi optičke signale na duge udaljenosti i stabilno kroz optička vlakna.

Osnovno načelo poluvodičkih lasera s vlaknima je fokusiranje laserske zrake u poluvodičkom laserskom čipu na kraj optičkog vlakna kroz spojnu leću kako bi se postiglo spajanje između lasera i optičkog vlakna. Ovaj proces zahtijeva da promjer snopa bude manji od promjera jezgre optičkog vlakna i da je kut divergencije manji od kuta koji odgovara numeričkoj aperturi optičkog vlakna.
Struktura poluvodičkog lasera s vlaknima uključuje laserski čip, spojnu leću, optičko vlakno i spojne komponente optičkog vlakna. Laserski čip je glavna komponenta, a struja se ubrizgava kroz elektrode. Spojna leća koristi se za fokusiranje laserske zrake na kraj optičkog vlakna, a spojne komponente optičkog vlakna koriste se za fiksiranje i zaštitu optičkog vlakna.
Poluvodički laseri povezani s vlaknima imaju prednosti jednostavne strukture, stabilnih performansi, jednostavne integracije i široke primjene. Njihova mala veličina, visoka učinkovitost i mala potrošnja energije čine ih široko korištenim u komunikaciji, industrijskoj proizvodnji i medicinskim područjima. Istodobno, proces proizvodnje je zreo, a trošak nizak.

Klasifikacija
1. Klasifikacija prema valnoj duljini
Ovisno o valnoj duljini izlaznog lasera, poluvodički laseri povezani s vlaknima mogu se podijeliti u više vrsta kao što su bliski infracrveni, srednji infracrveni i daleko infracrveni. Svaki tip lasera valne duljine ima jedinstvene prednosti u određenim područjima primjene.
2. Klasifikacija po moći
Poluvodički laseri s vlaknima mogu se podijeliti u tri kategorije prema izlaznoj snazi: male snage, srednje snage i velike snage. Laseri male snage često se koriste u komunikacijama i senzorima, laseri srednje snage prikladni su za industrijsku obradu, a laseri velike snage naširoko se koriste u medicinskoj ljepoti i znanstvenim istraživanjima.
3. Razvrstavanje prema obliku pakiranja
Oblik pakiranja poluvodičkih lasera povezanih s vlaknima uglavnom je podijeljen na pakiranje s golim čipom, pakiranje i modul. Različiti oblici pakiranja utječu na performanse topline, stabilnost i scenarije nanošenja lasera.
Primjena
1. Optičko komunikacijsko polje
Poluvodički laseri povezani s vlaknima igraju važnu ulogu u optičkoj komunikaciji kao izvor crpke pojačala i lasera. Njegova visoka učinkovitost, mala potrošnja energije i mala veličina čine ga idealnim izborom za prijenos podataka brzih podataka i komunikaciju na daljinu.
2. Industrijsko polje za proizvodnju
U industrijskoj proizvodnji, poluvodički laseri s vlaknima naširoko se koriste u procesima poput laserskog rezanja, zavarivanja i označavanja. Karakteristike velike snage i visoke preciznosti omogućuju mu poboljšanje učinkovitosti proizvodnje i kvalitete proizvoda te zadovoljavanje potreba moderne proizvodnje.
3. Polje medicinske ljepote
Poluvodički laseri povezani vlaknima široko se koriste u području medicinske ljepote, poput liječenja kože, laserskog uklanjanja dlačica i oftalmičke kirurgije. Njegove visoke karakteristike i niske oštećenja čine ga popularnim u minimalno invazivnoj kirurgiji i kozmetičkom tretmanu.
Koji se poluvodički laserski proizvodi koji podržavaju JTBYShield?
Pored visokokvalitetnih poluvodičkih lasera, mogu se pružiti i podržani proizvodi za aplikacije u različitim poljima kako bi kupcima pružili odgovarajuća rješenja. Na primjer, prilagođene pogonske napajanja, fokusirajuće leće, kolimacijske leće itd. Mogu se osigurati za znanstvene istraživačke aplikacije, optičke leće za gusti raspored tiskarske industrije CTP, te osvjetljenja i drugih polja, kao i opći vlaknasti spojnice i konektori.
Prilagođena pogonska napajanja poluvodičkih lasera mogu se realizirati u sljedećim aspektima:
1. Vrsta kruga:
Konstantna struja: Stabilnost izlazne svjetlosti lasera kontrolira se konstantnom strujom napajanja.
Konstantna snaga: Laserska struja se fino podešava kroz povratnu vrijednost fotodiode PD unutar lasera kako bi se postigla stabilna izlazna snaga lasera.
2. Izgled i odabir funkcija:
Sustav šasije: Poluvodički laser povezan s vlaknima sastavljen je u šasiju za kontrolu temperature, ploča šasije izlazi optičko vlakno, a LCD ploča prikazuje relevantne parametre, koji mogu ostvariti kontinuirano prilagođavanje snage, aktivaciju i funkcije pripravnosti.
Sustav pločice: Omogućite prilagođene proizvode kupcima i mogu odvojeno osigurati module za kontrolu temperature i laserske karte, tako da kupci mogu integrirati cijeli sustav s drugom opremom.
3. Načini rada koje napajanje može osigurati (kontinuirano, pulsno, jednostruko pulsno)
Može ostvariti prebacivanje kontinuiranog, pulsnog i jednog pulsnog načina rada. Rad laserskog pulsa realizira se kroz TTL pulsnu električnu modulaciju, reagirajući na visoke i niske razine 0-5V, podržavajući ugrađeni izvor pulsnog signala i sinkrono emitirajući pulsne signale za jednostavno otkrivanje.
Koje mjere opreza treba poduzeti prilikom rada poluvodičkih lasera?
1. Sigurnosna zaštita Dok laser radi, izbjegavajte lasersko zračenje očiju i kože, a kamoli izravno gledanje. Nosite laserske zaštitne naočale kada je potrebno. Osobito za lasere u pojasu nevidljive svjetlosti, trebali biste razumjeti njihovu sigurnosnu razinu napajanja kako biste izbjegli ozljede.
2. Antistatička zaštita Antistatičke mjere moraju se poduzeti tijekom transporta, skladištenja i uporabe. Zaštita od kratkog spoja mora biti spojena između pinova tijekom transporta i skladištenja. Operateri moraju nositi antistatičke narukvice prilikom korištenja.
3. Izbjegavajte prenapone Prenaponi su iznenadni trenutni električni impulsi. Poluvodički laseri mogu uzrokovati kvar PN spoja kada su izloženi trenutnom prenaponu. Optička snaga generirana izravnom prekomjernom strujom pod trenutačnim prenaponom može oštetiti površinu cijepanja. Kako bi se izbjegli prenaponi, pogonsko napajanje poluvodičkih lasera treba usvojiti mjere sporog pokretanja kako bi se osiguralo da laser ima dobar električni kontakt. Ako je potreban potenciometar za podešavanje pogonske struje lasera i izlazne snage, otpornik za ograničenje struje može se spojiti u seriju s potenciometrom kako bi se izbjegli prenaponi i oštećenje lasera uslijed nepažljivog podešavanja, što može uzrokovati da pogonska struja premaši nazivnu trenutni.
4. Za lasere s radnom strujom većom od 6 A, koristite zavarivanje za spajanje vodova. Točka zavarivanja treba biti što bliže korijenu igle. Sila bi trebala biti odgovarajuća kako bi se izbjeglo savijanje igle i oštećenje unutarnjeg spoja. Kako bi se spriječio toplinski kvar poluvodičkog lasera zbog pretjerane snage lemilice ili dugog vremena zavarivanja, trebalo bi koristiti lemilo male snage (manje od 8 W), temperatura bi trebala biti niža od 260 stupnjeva, vrijeme zavarivanja ne bi trebalo prelaziti 10 sekundi, te treba obratiti pozornost na antistatičku zaštitu.
5. Zaštita protiv obrane prije korištenja lasera, krajnje lice vlaknasta je potrebno očistiti. Može se obrisati alkoholom kako bi se spriječilo da prašina uzrokuje difrakciju, raspršivanje i druge gubitke na laseru, što će umanjiti kvalitetu svjetlosne točke. Kad je laser u praznom hodu, priključak treba zaštititi.
6. Savijanje vlakna Vlakno se ne može saviti pod velikim kutom kako bi se izbjeglo lomljenje vlakna. Radijus savijanja trebao bi biti veći od 300 puta veći od promjera obloge od vlakana, a dinamički radijus savijanja trebao bi biti veći od 400 puta.
Podaci o kontaktima:
Ako imate bilo kakve ideje, slobodno razgovarajte s nama. Bez obzira gdje su naši kupci i koji su naši zahtjevi, slijedit ćemo naš cilj pružiti našim kupcima visoku kvalitetu, niske cijene i najbolju uslugu.
Email:info@loshield.com
Tel:0086-18092277517
Faks: 86-29-81323155
Wechat:0086-18092277517








