Laserstrålen som direkt matas ut av den halvledarlaserljusemitterande enheten är en elliptisk asymmetrisk Gaussstråle med en stor divergensvinkel och extremt ojämn punkt. I vissa applikationsområden är det nödvändigt att forma och homogenisera fläcken.
Genom fiberkoppling är punktutmatningen från den optiska fibern en cirkulär symmetrisk punkt med god enhetlighet, och strålkvaliteten förbättras; samtidigt är fiberkoppling ett viktigt medel för att uppnå flexibel laseröverföring, vilket avsevärt förbättrar flexibiliteten och funktionaliteten hos halvledarlasrar, och är mer flexibel och bekväm att använda inom medicinska, bearbetnings- och andra områden. JTBYShield fokuserar på fiberkoppling och tillhandahåller främst fiberkopplade halvledarlasrar.
Fiberkopplade halvledarlasrar är en enhet som kombinerar halvledarlasrar med optiska fibrer för att uppnå effektiv överföring av lasersignaler genom optiska fibrer. Den använder interaktionen mellan de elektriska och optiska egenskaperna hos halvledarmaterial för att generera lasrar och sänder sedan optiska signaler över långa avstånd och stabilt genom optiska fibrer.

Grundprincipen för fiberkopplade halvledarlasrar är att fokusera laserstrålen i halvledarlaserchippet till änden av den optiska fibern genom en kopplingslins för att uppnå koppling mellan lasern och den optiska fibern. Denna process kräver att man säkerställer att stråldiametern är mindre än den optiska fiberns kärndiameter och att divergensvinkeln är mindre än den vinkel som motsvarar den optiska fiberns numeriska öppning.
Strukturen hos en fiberkopplad halvledarlaser inkluderar ett laserchip, en kopplingslins, en optisk fiber och optiska fiberanslutningskomponenter. Laserchippet är kärnkomponenten och ström injiceras genom elektroder. Kopplingslinsen används för att fokusera laserstrålen till änden av den optiska fibern, och de optiska fiberanslutningskomponenterna används för att fixera och skydda den optiska fibern.
Fiberkopplade halvledarlasrar har fördelarna med enkel struktur, stabil prestanda, enkel integration och bred tillämpning. Deras ringa storlek, höga effektivitet och låga energiförbrukning gör att de används i stor utsträckning inom kommunikation, industriell tillverkning och medicinska områden. Samtidigt är tillverkningsprocessen mogen och kostnaden låg.

Klassificering
1. Klassificering efter våglängd
Beroende på våglängden på utgående laser kan fiberkopplade halvledarlasrar delas in i flera typer såsom nära-infraröd, mellaninfraröd och fjärrinfraröd. Varje våglängdstyp av laser har unika fördelar inom specifika applikationsområden.
2. Klassificering efter makt
Fiberkopplade halvledarlasrar kan delas in i tre kategorier enligt uteffekten: låg effekt, medeleffekt och hög effekt. Lågeffektlasrar används ofta i kommunikation och avkänning, medelstora lasrar är lämpliga för industriell bearbetning och högeffektslasrar används ofta inom medicinsk skönhet och vetenskaplig forskning.
3. Klassificering efter förpackningsform
Förpackningsformen av fiberkopplade halvledarlasrar är huvudsakligen uppdelad i barchip-förpackningar, TO-förpackningar och modulförpackningar. Olika förpackningsformer påverkar laserns värmeavledningsprestanda, stabilitet och tillämpningsscenarier.
Ansökan
1. Optiskt kommunikationsfält
Fiberkopplade halvledarlasrar spelar en viktig roll i optisk kommunikation som pumpkälla för fiberförstärkare och lasrar. Dess höga effektivitet, låga strömförbrukning och lilla storlek gör den till ett idealiskt val för höghastighetsdataöverföring och långdistanskommunikation.
2. Industriell tillverkningsområde
Inom industriell tillverkning används fiberkopplade halvledarlasrar i stor utsträckning i processer som laserskärning, svetsning och märkning. Egenskaperna med hög effekt och hög precision gör det möjligt att förbättra produktionseffektiviteten och produktkvaliteten och möta behoven hos modern tillverkning.
3. Medicinsk skönhet område
Fiberkopplade halvledarlasrar används i stor utsträckning inom området medicinsk skönhet, såsom hudbehandling, laserhårborttagning och oftalmisk kirurgi. Dess höga precision och låga skadeegenskaper gör den populär inom minimalinvasiv kirurgi och kosmetisk behandling.
Vilka halvledarlaserstödjande produkter kan JTBYShield tillhandahålla?
Förutom högkvalitativa halvledarlasrar kan stödprodukter för applikationer inom olika områden också tillhandahållas för att ge kunderna motsvarande lösningar. Till exempel kan skräddarsydda drivkraftförsörjningar, fokuseringslinser, kollimerande linser etc. tillhandahållas för vetenskapliga forskningsapplikationer, optiska linser för tätt arrangemang av den tryckande CTP-industrin, och bildbelysning och andra områden, såväl som allmänna fiberkopplare och kontakter.
Anpassade halvledarlaserdrivande strömförsörjningar kan realiseras i följande aspekter:
1. Kretstyp:
Konstant ström: Laserljusets stabilitet styrs av en konstant matningsström.
Konstant effekt: Laserströmmen finjusteras genom återkopplingsvärdet för fotodioden PD inuti lasern för att uppnå stabil laseruteffekt.
2. Val av utseende och funktion:
Chassisystem: Den fiberkopplade halvledarlasern är monterad i chassit för temperaturkontroll, chassipanelen matar ut optisk fiber och LCD-panelen visar relevanta parametrar, som kan realisera kontinuerlig effektjustering, aktivering och standby-funktioner.
Kretskortsystem: Tillhandahålla kundanpassade produkter och kan tillhandahålla förarbrädor och lasertemperaturkontrollmoduler separat, så att kunderna kan integrera hela systemet med annan utrustning.
3. Arbetslägena som strömförsörjningen kan ge (kontinuerlig, puls, enkel puls)
Den kan realisera omkopplingen av kontinuerliga, puls- och enpulsarbetslägen. Laserpulsdriften realiseras genom elektrisk TTL-pulsmodulering, som svarar på höga och låga nivåer av 0-5V, stödjer inbyggd pulssignalkälla och synkront matar ut pulssignaler för enkel detektering.
Vilka försiktighetsåtgärder bör vidtas vid användning av halvledarlasrar?
1. Säkerhetsskydd När lasern fungerar, undvik laserbestrålning av ögon och hud, än mindre direkt visning. Använd laserskyddsglasögon vid behov. Speciellt för lasrar i det osynliga ljusbandet bör du förstå deras effektsäkerhetsnivå för att undvika skador.
2. Antistatiskt skydd Antistatiska åtgärder måste vidtas under transport, lagring och användning. Kortslutningsskydd måste anslutas mellan stiften under transport och förvaring. Operatörer måste bära antistatiska armband vid användning.
3. Undvik överspänningar Överspänningar är plötsliga momentana elektriska pulser. Halvledarlasrar kan orsaka PN-övergångsavbrott när de utsätts för momentan överspänning. Den optiska kraften som genereras av den framåtriktade överströmmen under momentan överspänning kan skada klyvningsytan. För att undvika överspänningar bör drivkraften för halvledarlasrar vidta åtgärder för långsam start för att säkerställa att lasern har god elektrisk kontakt. Om en potentiometer behövs för att justera laserns drivström och uteffekt, kan ett strömbegränsande motstånd anslutas i serie med potentiometern för att undvika överspänningar och skador på lasern på grund av slarvig justering, vilket kan göra att drivströmmen överstiger märkströmmen. nuvarande.
4. För lasrar med en arbetsström på mer än 6A, använd svetsning för att ansluta kablarna. Svetspunkten ska vara så nära stiftets rot som möjligt. Kraften bör vara lämplig för att undvika att stiftet böjas och skada den interna anslutningen. För att förhindra att halvledarlasern termiskt går sönder på grund av överdriven lödkolvseffekt eller lång svetstid, bör en lågeffekt (mindre än 8W) lödkolv användas, temperaturen bör vara lägre än 260 grader, svetstiden bör inte överstiga 10 sekunder, och antistatiskt skydd bör uppmärksammas.
5. Antifouling-skydd Innan lasern används måste fiberändytan rengöras. Den kan torkas av med alkohol för att förhindra att damm orsakar diffraktion, spridning och andra förluster på lasern, vilket kommer att minska kvaliteten på ljuspunkten. När lasern är inaktiv bör kontakten skyddas.
6. Fiberböjning Fibern kan inte böjas i stor vinkel för att undvika att fibern går sönder. Böjradien bör vara större än 300 gånger fiberbeklädnadens diameter och den dynamiska böjningsradien bör vara större än 400 gånger.
Kontaktinformation:
Om du har några idéer får du gärna prata med oss. Oavsett var våra kunder är och vilka våra krav är, kommer vi att följa vårt mål att ge våra kunder hög kvalitet, låga priser och den bästa servicen.
Email:info@loshield.com
Tel:0086-18092277517
Fax: 86-29-81323155
Wechat:0086-18092277517








