Le laser à visée produit des modules à diodes laser à fibre coaxiale monomode et multimode personnalisés à faible puissance et des diodes laser à queue de cochon à bas prix de vente.
Les longueurs d'onde sont disponibles à 405nm, 450n, 520n, 635nm, 650nm, 780nm, 850nm, 905nm, 1064nm avec une puissance de sortie de 1mW à 50mW.
Le noyau de fibre de la diode laser à queue de cochon monomode peut être de 3,5 um, 4um, 6,5 um, 9um. Le noyau de fibre de la diode laser à fibre multimode peut être 50um, 62.5um, 105um, 125um, 170um et 200um. Les connecteurs peuvent être FC/PC, FC/APC, SMA ou ST avec une longueur de fibre différente.
Les modules de diode laser à fibre coaxiale sont principalement utilisés pour les instruments laser médicaux, les instruments biomédicaux, les illuminations laser, la recherche scientifique et d'autres applications industrielles, etc.
Source laser: Les modules laser à fibre couplés commencent par une diode laser ou un laser à semi-conducteurs qui génère le faisceau laser initial. Cette source est choisie en fonction de la longueur d'onde et de la puissance de sortie souhaitées pour l'application spécifique.
Façonnage et mise au point du faisceau: le faisceau laser est ensuite façonné et focalisé à l'aide de composants optiques tels que des lentilles et des miroirs. Cette étape garantit que le faisceau a la taille et la forme correctes pour entrer efficacement dans la fibre optique.
Couplage de fibre: Le faisceau laser formé et focalisé est dirigé dans le noyau d'une fibre optique. L'alignement de précision est crucial à ce stade pour maximiser l'efficacité du couplage et minimiser les pertes.
Transmission et livraison: une fois couplé dans la fibre, le faisceau laser peut être transmis sur de longues distances avec une perte minimale. La fibre fournit la lumière laser à l'emplacement souhaité, offrant flexibilité et précision pour les applications dans les domaines médical, industriel et de la communication.
Haute efficacité et précision: les lasers à fibre couplés offrent une excellente qualité de faisceau et un contrôle précis, ce qui les rend idéaux pour les applications nécessitant une grande précision, telles que les procédures médicales, la coupe de précision et la recherche scientifique.
Flexibilité et polyvalence: l'utilisation de fibres optiques permet un routage flexible du faisceau laser, permettant une intégration facile dans des systèmes complexes et des zones difficiles à atteindre. Cette polyvalence est bénéfique dans l'automatisation industrielle, les télécommunications et la télédétection.
Maintenance réduite et temps d'arrêt: les lasers à fibre couplés sont généralement plus robustes et nécessitent moins d'entretien que les systèmes laser à espace libre. La fibre fermée protège le faisceau des facteurs environnementaux, réduisant le risque de contamination et de désalignement.
Sécurité renforcée: le système de distribution de fibre limite le faisceau laser dans la fibre, minimisant le risque d'exposition accidentelle et améliorant la sécurité des opérateurs et des équipements environnants. Ceci est particulièrement important dans les applications médicales et industrielles de haute puissance.