水平積層型半導体レーザー
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2011 年に設立されたプロフェッショナル レーザー ダイオード サプライヤーで、レーザー チップ、ファイバー結合レーザー ダイオード、シングル バー、高出力ダイオード レーザー アレイなど、幅広い出力と波長の高出力ダイオード レーザーとシステムを製造しています。
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BrandNewは、高品質、高効率、高水準の検査プロセスを追求し、各製品を出荷前にあらゆるレベルでテストすることを保証し、お客様に完璧な製品をお届けし、お客様に快適なショッピング体験と使用体験を提供するよう努めています。
カスタマイズされたサービス
BrandNew は、マシン ビジョン、医療機器、セキュリティ、3D プリンティング、UV 硬化、およびその他の多くの困難な用途向けに、幅広い構成可能なカスタム レーザー ダイオード モジュールを設計および製造しています。
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水平積層型半導体レーザーとは何ですか?

水平積層型レーザー ダイオードは、並べて配置された多数のダイオード レーザー バーで構成されます。この配置により、個々のダイオードを個別に制御および調整できるため、より高い出力電力とより優れたビーム均一性が可能になります。特定の用途向け。
最高のビーム品質を達成するには、ダイオード バーを可能な限り互いに近づける必要があります。一方、効果的な冷却には、バーの間に取り付けられたヒートシンクの一定の最小厚さが必要であり、垂直方向のダイオードスタックの結合出力のビーム品質(およびその後の輝度)は、単一のダイオードスタックの出力よりもはるかに低くなります。ダイオードバー。ただし、異なるダイオードスタックの出力を空間的にインターリーブする、偏波結合、波長多重化など、この問題を大幅に軽減できる技術がいくつかあります。 BrandNew はすべてカスタマイズによって実現できます。
水冷式
伝導冷却
FAC利用可能
水平積層型半導体レーザの特徴
統合の容易さ
水平積層型レーザー ダイオードは、向きの要件によっては、特定のシステムまたはデバイスに統合しやすい場合があります。水平レイアウトは、特定の機器の設計との互換性が高くなります。
01
強化されたビーム結合
水平に積層されたレーザー ダイオードは、垂直アレイよりも効果的に特定のビーム結合技術を促進できます。これは、複数のレーザービームを単一のより強力なビームに結合する必要があるアプリケーションに特に関係します。
02
光学設計の柔軟性
水平配置により光学設計の柔軟性が向上し、ビーム発散の制御やビームプロファイルの成形など、パフォーマンスを最適化するための調整が可能になります。
03
アプリケーション固有の最適化
BrandNew は、水平積層レーザー ダイオードを特定の用途に合わせて最適化し、医療機器、工業用加工、レーザー ディスプレイ、科学研究などの業界の要件を満たすように設計を調整できます。
04
水平積層型半導体レーザの機能とは何ですか?
はるかに高い輝度の水平スタック型レーザー放射が必要な場合は、レーザー放射をダブルクラッド ファイバーに基づく高出力ファイバー レーザーのポンピングに使用できます。このようなデバイスは、輝度コンバータとして機能し、出力電力は若干低下しますが、ビーム品質ははるかに高くなります。水平積層では、ダイオードバーが並んで配置され、エミッタの長い直線アレイを形成します。この水平積層型レーザー配置は冷却しやすいため、エミッターあたりの出力が高くなります。水平スタッキング発光モードは、たとえばロッド レーザーのポンピングに適していますが、ほぼ円形の出力ビームが必要な場合には不便な場合があります。水平に積層されたレーザーのダイオード バーの数 (したがって総出力パワー) は、垂直に積層されたレーザーの数よりも制限されます。
水平積層型レーザー ダイオード スタックの価格は長年にわたって大きく変わっていませんが、技術の進歩により出力は大幅に増加しています。その結果、出力電力あたりの価格は大幅に下がりました。同時に、水平スタック型デバイスの寿命は一般に長くなったため、ワット時あたりのコストはさらに低下しました。これは、発光波長や冷却方法などのさまざまな要因にも依存します。
水平積層型レーザー ダイオードと垂直積層型レーザー ダイオードの主な違いは何ですか
レーザダイオードアレイとも呼ばれるレーザダイオードスタックは、多数のレーザダイオードバーを備え、各レーザバーは、レーザビームを生成する多数のエミッタを有する。レーザー ダイオード スタックは、単一のダイオード バーよりも高い出力を生成できます。さらに、複数のバーを積み重ねることにより、電力を数kWの範囲にまで拡張するための高度にモジュール化されたアプローチが可能になります。このモジュール性により、特定の中心波長で要求された出力レベルまでレーザースタックをスケールアップできる柔軟性が得られ、従来の固体レーザーに比べて大きな利点と柔軟性が得られます。
レーザー ダイオード スタックは、サイズ、重量、電力効率が大幅に向上しており、従来のファイバー レーザーやソリッド ステート レーザー システムと比較して、大幅に高いピーク パワーと輝度を実現します。このため、ポータブルおよび高出力アプリケーションに適しています。さらに、ビーム整形光学系をダイオードスタックに取り付けて、ビーム整形およびコリメーションレンズを使用して、個々の出力ビームを単一の高出力ビームに集束させることができます(直接ダイオードレーザーの場合と同様)。光学系は、アプリケーションのニーズに応じて、速軸と遅軸の両方で出力をコリメートし、光ビームをエリア、ライン、またはスポットに成形するように選択できます。欠点の 1 つは、個々のエミッターのアレイを備えたスタックでは、出力を単一のビームに結合するために通常多くのマイクロ レンズが必要になることです。これによりシステムがさらに複雑になり、システムの移植性と堅牢性が低下する可能性があります。ダイオードバーから放射されたレーザー光を光ファイバーに呼び出して、シングルモードまたはマルチモード光ファイバーに出力パワーを供給することもできます。主な利点は、固体レーザーと競合することに加えて、積層レーザー ダイオードが出力をスケールアップするための簡単でコンパクトな方法を提供することです。したがって、ダイオードスタックは、固体レーザーの光ポンピング、高度に指向性のエネルギー、医療用途、および材料処理に役立ちます。ダイオードスタックの高いピーク電力は、数キロメートルのオーダーの伝播距離を必要とする長距離照明器にも役立ちます。十分なターゲット放射照度を達成するために、複数のレーザー ダイオード バーを数百、場合によっては数千の個別のエミッターと積み重ねることができます。
レーザー ダイオード スタックは垂直または水平構成で利用でき、CW およびパルス モードで動作します。水平ダイオード スタックは、並べて配置された多数のダイオード レーザー バーで構成されます。この配置により、個々のダイオードを個別に制御および調整できるため、より高い出力電力とより優れたビーム均一性が可能になります。固体レーザーのサイドポンピングなどの特定の用途では、より高い光パワーが必要な場合、レーザーバーのアレイが水平にパッケージ化されます。
垂直ダイオード スタックは、垂直に配置された多数のダイオード レーザー バーで構成され、それぞれが直列に動作します。この配置により、設置面積が小さくなり、よりコンパクトな設計が可能になりますが、最大出力が制限され、ビームの均一性が低下する可能性もあります。
水冷式と伝導冷却式の水平積層型レーザーダイオードの違い
水冷水平積層型レーザーダイオードについて:
ウォーター ブロックは、レーザー ダイオード、実験器具、医療製品、および再循環チラーを冷却するための効果的なソリューションです。水道水などの冷却液の供給源を提供することにより、液体はウォーター ブロックのキャビティ内を循環し、TEC や電子コンポーネントからの熱を効果的に吸収します。ブロックの水の入口と出口は同じ側に便利に配置されており、2 つの真鍮製ホースバーブ継手が装備されています。
これらの水冷水平積層型レーザーダイオードは、コンパクトで柔軟な組み合わせと高い信頼性を備えています。単一ピーク電力は 100W、200W、300W、および 500W で利用可能です。単一レーザーの水冷水平積層レーザー ダイオードのピーク出力は 30000 W に達し、単一波長と複数波長の組み合わせはオプションです。
伝導冷却型水平積層型レーザーダイオードについて:
伝導冷却ダイオードレーザーは、固体ポンプレーザーに広く使用されています。 BrandNewTechでは、伝導冷却モジュールの軽量化・小型化のトレンドに対応し、アークレーザーアレイ、エリアレーザーアレイ、リングレーザーアレイなどの構造をお客様のニーズに合わせて設計してきました。これらの伝導冷却型水平積層型レーザーダイオードは、コンパクトな構造、柔軟な構成、および高い信頼性という特徴を備えています。単一バーの伝導冷却水平レーザーのピークパワーは、100W、200W、300W、および 500W です。単一レーザーの伝導冷却水平積層レーザー ダイオードのピーク出力は 30,000W に達し、単一波長と複数波長の組み合わせが利用可能です。当社のレーザーバーは、高い信頼性を実現するために金錫でパッケージされています。
FAC を追加すると水平スタックに何が影響しますか?
ファスト アクシス コリメータ (FAC) は、ビーム整形またはレーザー ダイオードのコリメーション用途向けに設計された、コンパクトで高性能の非球面シリンドリカル レンズです。 Fast Axis Collimators (FAC) の非球面円筒設計と高い開口数により、高いビーム品質を維持しながら、レーザー ダイオードの出力全体を均一にコリメートできます。高速軸コリメータは、指定されたスペクトル範囲にわたって 99% 以上の透過率を備え、さまざまな焦点距離で利用できます。 Fast Axis Collimators (FAC) 従来のレーザーと比較して、光誘導性能が 25% 向上し、光の均一性が 20% 向上しました。
当社の新しいダイオード レーザー脱毛機は、最先端の高速軸圧縮 (FAC) テクノロジーを使用しています。これにより、機械のエネルギー出力が従来のレーザーよりも大きくなります。
いわゆる速軸コリメーション (FAC) レンズは、端面発光 PLD によって生成される非点収差を補償し、できるだけ多くの光子がターゲットに到達することを保証します。光学部品とレーザーダイオードはパッケージ内に正確に取り付けられています
FAC レンズが組み込まれた製品は、主にレーザー距離計 (LRF) で使用されます。これらのシステムの精度は、できるだけ多くの光子がターゲットに到達し、検出器であるアバランシェ フォト ダイオード (APD) に反射されるかどうかに依存します。これを達成するには、FAC レンズによって集束されるビームの出力パワーを低くする必要があります。これにより、測定の信頼性を損なうことなく、より小型でエネルギー効率の高い LRF を開発することが可能になります。
水平に積層されたレーザー アレイを使用する適切な方法は何ですか?
本発明は、レーザビームを結合するための水平に積層されたレーザアレイアセンブリに関する。特に、生産、製造、エンターテイメント、グラフィックス、イメージング、分析、監視、組立、歯科および医療の分野のシステムおよびアプリケーションで使用される高輝度レーザービームを提供する、水平に積み重ねられたレーザーアレイアセンブリです。
水平に積層された多くのレーザー アレイ、特にレーザー ダイオードなどの半導体レーザーは、非常に望ましい波長と明るさを含むビーム品質を備えたレーザー ビームを提供します。これらの水平に積み重ねられたレーザー アレイは、可視範囲、UV 範囲、IR 範囲、およびそれらの組み合わせの波長、さらにより高い波長およびより低い波長を持つことができます。半導体レーザーおよび他のレーザー源 (ファイバーレーザーなど) の技術は急速に進化しており、新しいレーザー源が引き続き開発され、既存および新しいレーザー波長で提供されています。これらの水平に積層されたレーザー アレイの多くは、望ましいビーム品質を備えているにもかかわらず、特定の用途に望ましい、または必要とされるレーザー パワーよりも低いレーザー パワーを持っています。結果として、これらの低出力は、これらのレーザー源のさらなる実用化および商業的応用を妨げている。
さらに、これらのタイプの水平に積層されたレーザーアレイを組み合わせる従来の取り組みは、多くの場合不適切であり、その理由としては、ビームアライメントの難しさ、適用中のビームアライメントの維持の困難、ビーム品質の低下、レーザーアレイの特殊な配置の困難などが挙げられます。いくつか例を挙げると、レーザー光源、サイズに関する考慮事項、電源管理などです。水平に積層されたレーザーアレイは、水平方向に延長することができ、線形アレイであり、主に長いバーの形で吸収の高い固体レーザー媒質をポンピングする役割を果たすため、高出力および高出力密度を生成しません。
水平アイソメトリックステアリング配置では、スタックは水平方向に沿って延在し、各レーザーバーは対応するステアリングミラーを通してビームを偏向させ、速軸の方向に沿ったビームの反復を実現します。水平輪郭ステアリング装置を用いた半導体レーザアレイ装置は、少なくとも2つの半導体レーザストリップと、各半導体レーザストリップに対応するレーザステアリング用の光学系とを含む。この技術ソリューションでは、最終的な光出力面と各レーザーバーの間の垂直距離が異なり、構造上の制限により、均一な出力レーザービームを得るために、水平に積み重ねられたレーザーバー間の光学距離の差が自己補償を実現するため、水平方向に積層された各レーザーバーを大きなピッチで千鳥状に配置する必要があり、全体の構造が大型になります。
水平ステップステアリング配置では、各レーザーバーは対応するステアリングミラーを介してビーム偏向を実現し、速軸方向に沿ったビームの反復を実現します。しかし、この技術的解決策では、各レーザーバーの光学範囲は等しくなく、光学系の反射を通じて、各レーザーバーの発光ビームは最終的には半導体レーザーの元の発光方向に対して垂直に出力されます。異なる光学範囲後のバー。水平レーザーバーの長さは少なくとも 10 mm であるため、レーザーバーが互いに干渉しないように、隣接するレーザーバー間の光学距離の差は少なくとも 10 mm であり、レーザーバーはすべて一定の高速度を持っています。 α軸発散角と遅軸発散角があるため、光学距離が長くなると、最終的なスポット サイズは非常に大きくなり、ビーム パワー密度は小さくなります。ビームのより良い組み合わせを得るには、光学範囲補償光学系を追加する必要があります。
水平スタックの応用分野は何ですか?
LD スタッキング モジュールからの水平レーザー ビームは、プリズムとレンズを通じてスポット、長方形、またはラインに集束され、その結果、皮膚科学/美学、センシング、防御、および金属加工などの材料加工の用途に最適化できる高いエネルギー密度が得られます。 、溶接、熱処理、マーキングなど。
医療および美容用途: 水平スタック レーザー ダイオード アレイは、レーザー脱毛、レーザー皮膚リサーフェシング、しわ軽減、眼科、および光線力学療法で使用される重要なコンポーネントです。
照明: 水平スタック レーザー ダイオード アレイは、長距離にわたって発散の少ない高強度の指向性光を生成できます。このため、イメージング、マシン ビジョン、LIDAR アプリケーションなどの長距離イメージング アプリケーションに最適です。
材料処理: アプリケーションには、マーキング、彫刻、プラスチック溶接、アブレーションなどがあります。
Optical Pumping: horizontal stack Laser diode stacks can be used as pump sources to provide energy to gain media for amplification in solid-state laser (DPSSL), hybrid laser, or fiber laser systems. The advantages of laser diodes include the ability to operate at higher repetition rates, higher efficiency (>60%)、フラッシュランプなどの他のポンピング ソリューションと比較して、サイズと重量が大幅に小さくなります。当社は、CW または QCW 動作で水平ラインに 2 ~ 13 波長を備えた幅広い水平ダイオード レーザー モジュールを提供しています。
当社は、CW または QCW 波長の 2 ~ 13 水平ラインを備えた幅広い水平ダイオード レーザー モジュールを提供しています。これらの非常に強力なアレイは、並べて配置したり、その他のカスタム パターンで配置したりして、固体レーザー アプリケーションのサイド ポンピングに必要な最大のパワー密度を提供できます。
さらに、これらのモジュールは水冷式であり、星型サイド励起ダイオード固体レーザー構成で使用できます。 630nm ~ 2200nm の波長範囲で水平スタックを構築する機能。幅広い温度用途向け。高いピークパワーと広い適用温度範囲が特徴です。
水平スタックレーザーを長寿命に維持するにはどうすればよいですか?
水平型レーザーダイオードが年々強力になっていることは驚くべきことではありません。この電力増加は新たな用途と新たな市場をもたらしましたが、廃熱という大きな問題も引き起こしました。
現在、水平型レーザー ダイオード メーカーが直面している主な課題は、より強力なレーザーを製造する方法ではなく、レーザーを長時間使用できるように冷却する方法です。
現在、多くの横型レーザー ダイオード アプリケーションでは、横型レーザー ダイオード バーと冷却装置のパッケージング寿命が制限要因となっています。レーザー ダイオード アレイから大量の廃熱を除去する最も一般的な方法は、銅ベースのマイクロチャネル クーラーを使用することです。これには、熱を取り除くためにマイクロチャネルを通して冷却剤を送り込む必要があります。市販されているほとんどのクーラーでは、冷却剤がダイオード バーと電気的に接触しています。これには脱イオン水の使用が必要ですが、冷却システムの要件が高まるだけでなく、浸食や腐食が発生し、最終的にはマイクロチャネル クーラーの故障につながる可能性があります。
実際には、これは驚くほど難しく、水平のレーザーダイオードバーの両側を冷却することになります。ほとんどの水平レーザー ダイオード冷却技術では、レーザー チップの片側 (マイクロチャネルの真上にある p 側) からの冷却のみが可能です。通常、n 側は冷却されず、n 接点としてワイヤボンドまたは薄い銅シートが使用されます。マイクロチャネルやそれに関連する問題を使用せずに、レーザーを両側から受動的に冷却することが可能です。アイデアは単純に思えますが、水平レーザーの両側にかかる機械的応力は同じではありません。適切なはんだ、適切な圧力を見つけ、構造の形状を調整し、ヒートシンクの表面品質を変更する必要があります。
マイクロチャネル水平スタックアレイ原理とは何ですか?
マイクロチャネル水平スタックアレイレーザーは、密集したレーザーエミッターを備えており、周囲の皮膚組織への影響を最小限に抑えながら毛包を正確にターゲットにすることができます。利点: 精度: 小さな治療領域に最適です。冷却効率: 高度なシステムにより、皮膚の火傷や不快感が軽減されます。
1. お客様のニーズに応じて、インジウムはんだ付けまたは金はんだ付けのパッケージング技術を使用できます。マイクロチャネル水平スタックアレイは、高信頼性、長寿命、高光電変換効率、高安定性、高ビーム品質、少ないスマイル、狭い線幅などの利点を持っています。
2. マイクロチャネル水平スタックアレイは、波長が 630nm から 1940nm まで、出力範囲がワットレベルから連続 250W、準連続 500W までの広い波長と出力範囲の特性を備えています。
3. シングルストリップ、垂直スタッキングアレイ、水平スタッキングアレイ、2次元エリアアレイ、ストリップファイバーカップリング製品など、さまざまな製品パッケージ形態でさまざまな顧客のニーズを満たすことができます。
4. 顧客は、速軸と遅軸のコリメーション、VBG ロック波長、BTS ビーム変換、ビーム結合、スポット均質化、レーザーヘッド全体の設計などを選択できます。マイクロチャネル水平スタックアレイには、低発散角と高指向性という利点があります。マイクロチャネル水平スタック アレイは、ダイオード レーザー バーの放熱方法です。マイクロチャネル水平スタック配列は、焼け付く問題がなく、非常に優れた放熱効果を持っています。通常、このヒートシンクは非常に高品質のドイツから輸入しています。
QCWとCW水平スタックレーザーの違い
1: QCW 水平バー レーザー シリーズは、コンパクトなフォーム ファクターとさまざまなアレイ構成の高出力半導体レーザーを備えています。 QCW 水平スタック アレイ レーザーは、信頼性が高く長持ちするパフォーマンスを実現する金錫ろう付け技術を使用しています。これらは、制御可能なスペクトル幅、高出力密度、高ピーク出力、および高い電気光変換効率を特徴としています。 QCW レーザーは動作温度範囲が広いため、照明、研究、テスト、ポンプ源などの用途に適しています。このシリーズには、水平、垂直、多角形、環状、およびマイクロスタックされたアレイが含まれます。水平スタック レーザーは、準連続波 (QCW) レーザー ダイオード G スタックであり、複数のスタック アレイを含むアレイ パッケージ形式です。ポンプ源として使用され、コンパクトな構造、小型、軽量、高出力密度、高い電気光学効率、安定した性能、長寿命という利点があります。
2: CW モードでの出力を高めるための水平スタック。当社の水平スタックは、CW モード用にアクティブに冷却されたスタックを形成します。水平スタックを使用すると、ダイオード レーザーの光出力を高めることができます。この目的のために、最大 12 個の取り付けられたレーザー バーを積み重ねて、ダイオード レーザー スタックまたはアセンブリを形成できます。各レーザーバーは、CW モードで最大 120 W を個別に供給できます。レーザーバー間の隙間が小さいため、レーザースタックから最大の輝度が得られ、効率的な操作が可能になります。高速軸 (FA) コリメーションを備えた水平スタック アレイ レーザー ダイオード スタック、または高速軸と低速軸 (SA) を組み合わせたコリメーションを備えたレーザー ダイオード スタックを選択できます。
準 CW レーザー (QCW) は、連続波モードまたは高ピーク出力パルス モードのいずれかで動作できます。連続波および連続波/変調モードでピークパワーと平均パワーが常に同じである従来の連続波レーザーとは異なり、パルスモードでの QCW 水平スタックアレイのピークパワーは平均パワーの数倍、さらには数十倍です。 QCW 水平スタック アレイは、数十ヘルツから数キロワットの範囲の繰り返し率で高エネルギーのマイクロ秒およびミリ秒のパルスを生成でき、数キロワットの平均電力とピーク電力を達成します。そのため、精密溶接での使用が増えています。
水平スタックレーザーはカスタマイズできますか?
水平スタック レーザー ダイオード システム製品のカスタマイズ オプションには、波長の選択、電子ドライバーの設計、ファームウェアとソフトウェアの変更、機械設計、レーザー ダイオードとレーザー モジュールのファイバー ピグテールなどが含まれます。
Brandnew Lasers は、広範なレーザー特性評価と社内プロトタイピング能力と経験により、迅速な開発を実現できる独自の立場にあります。 Brandnew Lasers 本社には、エレクトロニクスおよびレーザーの研究開発施設、フルサービスの機械工場、および大量のコンポーネントの在庫が備えられています。
当社のチームは、電子および光学システムを柔軟に設計し、お客様のレーザー システム仕様に最適なソリューションを提供して、パフォーマンスを最大化し、コストを最小限に抑えます。豊富なエンジニアリング経験を持つ Brandnew は、幅広いカスタム モジュールを提供することができ、産業施設および実験施設にとって信頼できるパートナーとなっています。
BrandNew の水平スタック アレイは、808nm 200W 伝導冷却水平アレイ ダイオード レーザー、808nm 600W 伝導冷却水平アレイ ダイオード レーザー FAC、ビームをより整形するための FAC など、FAC の有無にかかわらずカスタマイズできます。また、水平スタック アレイをカスタマイズすることもできます。 792nm 400Wマイクロチャネル水平アレイダイオードレーザーなどのマイクロチャネル。 808nm 480W 水冷水平スタック ダイオード レーザー、808nm 1500W 伝導冷却水平アレイ ダイオード レーザー、808nm 1600W 伝導冷却水平アレイ ダイオード レーザー、808nm 2000W 伝導冷却水平アレイ ダイオード レーザー、808nm 2400W 伝導などの水冷または伝導冷却をカスタマイズできます。冷却水平アレイ ダイオード レーザー、808nm 3000W 伝導冷却水平アレイ ダイオード レーザー、808nm 4800W 伝導冷却ダイオード レーザー、808nm 100W 伝導冷却水平スタック ダイオード レーザー、。 CW または QCW 効果が必要な場合は、808nm 200W CW 水冷水平スタック ダイオード レーザー、808nm 400W QCW 伝導冷却水平スタック レーザーなどのカスタマイズも可能です。各アイテムに製品のユニークなスタイルを反映させましょう。当社のカスタマイズ可能な製品では、機能、素材、デザインを自由に選択できます。プロジェクトのニーズであっても、自分自身で使用する場合でも、唯一無二の選択肢となります。
レーザーダイオード使用上の注意事項
本装置から発せられるレーザー光は目に見えず、人間の目に有害です。デバイスの動作中は、ファイバー出力を直接見たり、光軸に沿ってコリメートされたビームを覗き込んだりしないでください。操作中は適切なレーザー安全メガネを着用する必要があります。
絶対最大定格は短期間のみデバイスに適用できます。最大定格に長時間さらされたり、1 つ以上の最大定格を超えると、デバイスが損傷したり、信頼性に影響を与えたりする可能性があります。
最大定格を超えて製品を動作させると、デバイスの故障や安全上の問題が発生する可能性があります。デバイスで使用される電源は、最大ピーク光パワーを超えないように使用する必要があります。放熱器上のデバイスに適切なヒートシンクが必要であり、ヒートシンクへの十分な放熱と熱伝導性を確保する必要があります。
このデバイスはオープンヒートシンクダイオードレーザーです。クリーンルーム雰囲気または防塵ハウジング内でのみ操作できます。レーザー面での水の結露を避けるために、動作温度と相対湿度を制御する必要があります。レーザー端面の汚染や接触は避けてください。
ESD 保護 – 静電気放電は予期しない製品故障の主な原因です。 ESD を防ぐために細心の注意を払ってください。製品を取り扱うときは、リスト ストラップ、接地された作業面、および厳密な静電気防止技術を使用してください。
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中国の大手ダイオードレーザーメーカーおよびサプライヤーの1つであるBrandnew Technologyは、高品質の水平スタックダイオードレーザー、マイクロチャネルダイオードレーザー、マクロチャネルダイオードレーザー、水冷ダイオードレーザー、水平アレイダイオードレーザー、スタックバーダイオードレーザーを競争力のある価格で販売します。中国製の製品の卸売へようこそ。









