Laserstrålen direkte udsendt af halvlederlaserenheden er en elliptisk asymmetrisk Gauss-stråle med en stor divergensvinkel og ekstremt ujævn plet. I nogle anvendelsesområder er det nødvendigt at forme og homogenisere stedet.
Gennem fiberkobling er spot-output af den optiske fiber en cirkulær symmetrisk plet med god ensartethed, og strålekvaliteten er forbedret; på samme tid er fiberkobling et vigtigt middel til at opnå fleksibel lasertransmission, hvilket i høj grad forbedrer fleksibiliteten og funktionaliteten af halvlederlasere og er mere fleksibel og praktisk at bruge inden for medicinske, behandlings- og andre områder. JTBYShield fokuserer på fiberkobling og leverer hovedsageligt fiberkoblede halvlederlasere.
Fiberkoblede halvlederlasere er en enhed, der kombinerer halvlederlasere med optiske fibre for at opnå effektiv transmission af lasersignaler gennem optiske fibre. Den bruger interaktionen mellem de elektriske og optiske egenskaber af halvledermaterialer til at generere lasere og transmitterer derefter optiske signaler over lange afstande og stabilt gennem optiske fibre.

Det grundlæggende princip for fiberkoblede halvlederlasere er at fokusere laserstrålen i halvlederlaserchippen til enden af den optiske fiber gennem en koblingslinse for at opnå kobling mellem laseren og den optiske fiber. Denne proces kræver at sikre, at strålediameteren er mindre end kernediameteren af den optiske fiber, og divergensvinklen er mindre end den vinkel, der svarer til den numeriske apertur af den optiske fiber.
Strukturen af en fiberkoblet halvlederlaser inkluderer en laserchip, en koblingslinse, en optisk fiber og optiske fiberforbindelseskomponenter. Laserchippen er kernekomponenten, og strøm injiceres gennem elektroder. Koblingslinsen bruges til at fokusere laserstrålen til enden af den optiske fiber, og de optiske fiberforbindelseskomponenter bruges til at fiksere og beskytte den optiske fiber.
Fiberkoblede halvlederlasere har fordelene ved simpel struktur, stabil ydeevne, nem integration og bred anvendelse. Deres lille størrelse, høje effektivitet og lave strømforbrug gør dem meget udbredte inden for kommunikation, industriel fremstilling og medicinske områder. Samtidig er fremstillingsprocessen moden, og omkostningerne er lave.

Klassifikation
1. Klassificering efter bølgelængde
Afhængigt af udgangslaserens bølgelængde kan fiberkoblede halvlederlasere opdeles i flere typer såsom nær-infrarød, mid-infrarød og fjern-infrarød. Hver bølgelængdetype laser har unikke fordele inden for specifikke anvendelsesområder.
2. Klassificering efter magt
Fiberkoblede halvlederlasere kan opdeles i tre kategorier alt efter udgangseffekten: lav effekt, medium effekt og høj effekt. Laveffektlasere bruges ofte i kommunikation og sensing, mellemstore lasere er velegnede til industriel behandling, og højeffektlasere er meget udbredt i medicinsk skønhed og videnskabelig forskning.
3. Klassificering efter emballageform
Emballeringsformen for fiberkoblede halvlederlasere er hovedsageligt opdelt i bare chip-emballage, TO-emballage og modulemballage. Forskellige emballageformer påvirker laserens varmeafledningsevne, stabilitet og anvendelsesscenarier.
Anvendelse
1. Optisk kommunikationsfelt
Fiberkoblede halvlederlasere spiller en vigtig rolle i optisk kommunikation som pumpekilde for fiberforstærkere og lasere. Dens høje effektivitet, lave strømforbrug og lille størrelse gør den til et ideelt valg til højhastighedsdatatransmission og langdistancekommunikation.
2. Industriel fremstillingsområde
I industriel fremstilling anvendes fiberkoblede halvlederlasere i vid udstrækning i processer som laserskæring, svejsning og mærkning. Egenskaberne ved høj effekt og høj præcision gør det muligt at forbedre produktionseffektiviteten og produktkvaliteten og opfylde behovene for moderne fremstilling.
3. Medicinsk skønhedsfelt
Fiberkoblede halvlederlasere er meget udbredt inden for medicinsk skønhed, såsom hudbehandling, laser hårfjerning og oftalmisk kirurgi. Dens høje præcision og lave skadesegenskaber gør den populær i minimalt invasiv kirurgi og kosmetisk behandling.
Hvilke halvlederlaserunderstøttende produkter kan JTBYShield levere?
Ud over halvlederlasere af høj kvalitet kan understøttende produkter til applikationer inden for forskellige områder også leveres for at give kunderne tilsvarende løsninger. For eksempel kan tilpassede drivende strømforsyninger, fokuseringslinser, kollimerende linser osv. leveres til videnskabelige forskningsapplikationer, optiske linser til tætte arrangementer af CTP-printindustrien og billedbelysning og andre områder, såvel som generelle fiberkoblinger og stik.
Skræddersyede halvlederlaserdrivende strømforsyninger kan realiseres i følgende aspekter:
1. Kredsløbstype:
Konstant strøm: Laserlysets udgangsstabilitet styres af en konstant forsyningsstrøm.
Konstant effekt: Laserstrømmen finjusteres gennem feedbackværdien af fotodioden PD inde i laseren for at opnå stabil laserudgangseffekt.
2. Valg af udseende og funktion:
Chassissystem: Den fiberkoblede halvlederlaser er samlet i chassiset til temperaturkontrol, chassispanelet udsender optisk fiber, og LCD-panelet viser relevante parametre, som kan realisere kontinuerlig strømjustering, aktivering og standby-funktioner.
Kredsløbskortsystem: Leverer tilpassede produkter til kunderne og kan levere chaufførbare tavler og lasertemperaturkontrolmoduler separat, så kunderne kan integrere hele systemet med andet udstyr.
3. De arbejdstilstande, som strømforsyningen kan levere (kontinuerlig, puls, enkelt puls)
Det kan realisere skift af kontinuerlig, puls og enkelt puls arbejdstilstande. Laserpulsdriften realiseres gennem TTL-impulselektrisk modulation, der reagerer på høje og lave niveauer af 0-5V, understøtter indbygget impulssignalkilde og synkront udsender impulssignaler for nem detektering.
Hvilke forholdsregler skal der tages ved betjening af halvlederlasere?
1. Sikkerhedsbeskyttelse Når laseren virker, undgå laserbestråling af øjne og hud, endsige direkte visning. Bær laserbeskyttelsesbriller, når det er nødvendigt. Især for lasere i det usynlige lysbånd bør du forstå deres strømsikkerhedsniveau for at undgå skader.
2. Antistatisk beskyttelse Der skal træffes antistatiske foranstaltninger under transport, opbevaring og brug. Kortslutningsbeskyttelse skal forbindes mellem stifterne under transport og opbevaring. Operatører skal bære antistatiske armbånd ved brug.
3. Undgå overspændinger Overspændinger er pludselige øjeblikkelige elektriske impulser. Halvlederlasere kan forårsage sammenbrud af PN-junction, når de udsættes for øjeblikkelig overspænding. Den optiske effekt, der genereres af den fremadgående overstrøm under øjeblikkelig overspænding, kan beskadige spaltningsoverfladen. For at undgå overspændinger bør den drivende strømforsyning til halvlederlasere vedtage langsom startforanstaltninger for at sikre, at laseren har god elektrisk kontakt. Hvis der er behov for et potentiometer til at justere laserens drivstrøm og udgangseffekt, kan en strømbegrænsende modstand forbindes i serie med potentiometeret for at undgå overspændinger og beskadigelse af laseren på grund af skødesløs justering, hvilket kan få drivstrømmen til at overstige den nominelle strøm.
4. For lasere med en arbejdsstrøm på mere end 6A, brug venligst svejsning til at forbinde ledningerne. Svejsepunktet skal være så tæt på stiftens rod som muligt. Kraften skal være passende for at undgå at bøje stiften og forårsage skade på den interne forbindelse. For at forhindre halvlederlaseren i termisk nedbrud på grund af overdreven loddekolbestyrke eller lang svejsetid, bør der anvendes en laveffekt (mindre end 8W) loddekolbe, temperaturen skal være lavere end 260 grader, svejsetiden bør ikke overstige 10 sekunder, og antistatisk beskyttelse bør være opmærksom på.
5. Antibegroningsbeskyttelse Før laseren tages i brug, skal fiberendefladen rengøres. Den kan tørres af med alkohol for at forhindre støv i at forårsage diffraktion, spredning og andre tab på laseren, hvilket vil reducere kvaliteten af lyspletten. Når laseren er inaktiv, skal stikket være beskyttet.
6. Fiberbøjning Fiberen kan ikke bøjes i en stor vinkel for at undgå at knække fiberen. Bøjningsradius skal være større end 300 gange fiberbeklædningens diameter, og den dynamiske bøjningsradius skal være større end 400 gange.
Kontaktoplysninger:
Hvis du har nogle ideer, er du velkommen til at tale med os. Uanset hvor vores kunder er, og hvad vores krav er, vil vi følge vores mål om at give vores kunder høj kvalitet, lave priser og den bedste service.
Email:info@loshield.com
Tlf.:0086-18092277517
Fax: 86-29-81323155
Wechat:0086-18092277517








