PiLas - це універсальний, багатофункціональний пікосекундний лазерний диодний модуль, який має безперервне обслуговування, важку регулювану частоту, низьку вартість та високу економічну ефективність, який може бути застосований у всіх галузях промисловості та наукових досліджень. Цей тип напівпровідникового лазерного диоду має спосіб роботи вимикача зростання, здатний генерувати імпульсний лазер 20 ps - 5 ns, пікова потужність 20 мВт - 1 Вт, діапазон довжини хвилі 375 нм - 2 мкм. Його імпульсна важка частота може досягти максимум 120 МГц, а мінімальна важка частота може бути вибрана користувачем. Його легко запускають зовнішні джерела (активний або пасивний режим).
|
Переваги продукту: Діапазон довжин хвиль: 375 нм - 2 мкм Ширина імпульсу: 20 ps – 5 ns Важка імпульсна частота: одиночна - 120 МГц • регулювання важкої частоти Зовнішній лазерний триггер Висока якість імпульсів • Низький час тримання • Простий користувацький інтерфейс ● Компактна, затемнена, пилощільна упаковка OEM Без обслуговування, без калібрування ● Використання • Повітряне охолодження • дистанційне управління RS232 або USB Висока повторювальність, робота 24/7 |
Варіант: Вихід волокна (PM, SM, MM) ● Волокно-оптичний вирівнювач з мікрофокусом ● гармонізація довжини теплової хвилі ● вузька лінія широкий DFB лазер ● Один пакет OEM |
|
|
Основні застосування: ● Випробування детекторів (волоконно-оптичні мультиплікатори, лавина фотодиоди тощо) Технологія спектрального розділу часу • Аналіз надшвидкої схеми • Виявлення напівпровідників • Випробування оптичних волокон | ||
Стандартна модель:
| Оптичні параметри | Пілас | ||
| Довжина хвилі центру(1) | 375 нм – 2 мкм | ||
Ширина пульсу(2) |
20 п.с. – 150 п.с. | ||
Пікова потужність імпульсу(3) |
20 мВт – 1 Вт | ||
|
Енергія імпульсу(4) |
1 – 50 п.Дж. | ||
|
Середня вихідна потужність на 100 МГц |
0,5 - 2 мВт | ||
| Частота повторення імпульсів | Одночасний – 120 МГц | ||
| Якість променя | М2< 1,1, ТЕМ00 | ||
| Співвідношення поляризації | > 20 дБ | ||
| Тримання часу(5) | < 3 секунди (РМС) | ||
|
Лазерний вихід |
Вихід вільного простору або вихід волокна (PM, SM, MM) |
||
|
Параметри навколишнього середовища |
|||
|
Час перегріву |
< 10 хвилин |
||
|
Робоча температура |
15 °C – 35 °C |
||
|
Температура зберігання |
- 20 °C - 65 °C |
||
|
Кількість перемикачів |
> 10000 |
||
|
Механічні розміри |
97 х 31 х 147 мм3 |
||
|
Розмір лазерної головки |
Вихід вільного простору або вихід волокна (PM, SM, MM) |
||
|
Вага лазерної голови |
0,45 кг |
||
|
Розміри контролерів OEM(6) |
168 х 129 х 33 мм3 |
||
|
Вага контролера OEM |
0,7 кг |
||
|
Розмір самостійного контролера |
235 х 88 х 326 мм3 |
||
|
Вага незалежного контролера |
2,5 кг |
||
|
Електронні параметри |
|||
|
живлення |
12 VDC/3 A або 100 – 264 VAC, 47 – 63 Гц |
||
|
споживання енергії |
< 30 Вт |
||
|
спосіб охолодження |
|||
|
Лазерні системи |
Газове охолодження |
Примітка:
(1) Усі доступні на ринку довжини хвиль лазерних диодів знаходяться в цьому діапазоні
(2) Залежно від моделі лазерної головки, максимальна ширина імпульсу може досягти 5 ns
(3) Залежно від типу лазерної головки
(4) Залежить від типу лазерної головки та ширини імпульсу
(5) Не включає лазери DFB/DBR
Також доступні інші версії OEM
Піл---X |
Довжина хвилі (нм) |
Толерантність (nm) |
Ширина спектру (нм) |
Ширина пульсу (п) ¹ |
Пікова потужність(мВт) ² |
Середня робота(мВт) ³ |
ПіЛ037X |
375 |
± 10 |
< 5 |
< 45 |
> 300 |
2 |
PiL040X |
405 |
± 15 |
< 5 |
< 45 |
> 300 |
2 |
PiL044X |
440 |
± 20 |
< 5 |
< 70 |
> 150 |
1.5 |
ПіЛ047X |
470 |
± 10 |
< 5 |
< 60 |
> 150 |
1.5 |
PiL048X |
480 |
± 10 |
< 5 |
< 60 |
> 100 |
1 |
PiL051X |
510 |
± 20 |
< 10 |
< 140 |
> 100 |
1 |
PiL063X |
635 |
± 15 |
< 7 |
< 45 |
> 200 |
1.5 |
PiL067X |
665 |
± 15 |
< 7 |
< 45 |
> 200 |
1.5 |
PiL069X |
690 |
± 15 |
< 7 |
< 50 |
> 200 |
1.5 |
ПіЛ072X |
720 |
± 30 |
< 7 |
< 50 |
> 200 |
1.5 |
ПіЛ077X |
770 |
± 20 |
< 7 |
< 50 |
> 100 |
1 |
PiL080X |
805 |
± 20 |
< 7 |
< 50 |
> 100 |
1 |
PiL083X |
830 |
± 15 |
< 10 |
< 50 |
> 100 |
1 |
PiL085X |
850 |
± 15 |
< 10 |
< 50 |
> 100 |
1 |
PiL088X |
880 |
± 20 |
< 10 |
< 50 |
> 100 |
1 |
PiL090X |
905 |
± 15 |
< 10 |
< 50 |
> 100 |
1 |
ПіЛ094X |
940 |
± 20 |
< 10 |
< 50 |
> 100 |
1 |
ПіЛ098X |
980 |
± 20 |
< 10 |
< 50 |
> 100 |
1 |
PiL103X |
1030 |
± 20 |
< 15 |
< 60 |
> 100 |
1 |
PiL106X |
1060 |
± 20 |
< 15 |
< 60 |
> 100 |
1 |
ПіЛ131X |
1310 |
± 20 |
< 15 |
< 35 |
> 50 |
0.5 |
ПіЛ155X |
1550 |
± 20 |
< 15 |
< 35 |
> 50 |
0.5 |
PiL199X |
1990 |
± 50 |
< 50 |
< 80 |
> 100 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
PiL084DFBX |
852 |
± 2 |
< 0.5 |
< 90 |
> 100 |
0.5 |
PiL106DFBX |
1064 |
± 2 |
< 0.5 |
< 60 |
> 100 |
0.5 |
PiL131DFBX |
1310 ⁴ |
± 20 |
< 0.5 |
< 30 |
> 50 |
0.5 |
PiL155DFBX |
1550 ⁴ |
± 20 |
< 0.5 |
< 30 |
> 50 |
0.5 |
Примітка:
(1) Мінімальна ширина імпульсу залежить від важкої частоти.
У таблиці вказана пікова потужність прямого променя світла. Використання волоконно-оптичного з'єднання зменшує пікову потужність. Відповідна енергія імпульсу залежить від ширини імпульсу. Для близьких імпульсів імпульсна енергія становить від 1 pJ до 50 pJ. Якщо ви хочете отримати більш високу енергію імпульсу, це необхідно за рахунок імпульсної хвильової форми, і, можливо, це збільшить ширину імпульсу до 1 або 2 нс. У такому випадку максимальна важка частота буде обмежена.
(3) У таблиці вказана типова середня вихідна потужність квазипрямого променя при важких частотах 100 МГц. Середня потужність залежить від частоти. Коли лазер працює довгий час і важка частота вище 80 МГц, необхідно встановити пасивний радіатор на лазерну головку.
(4) Довжини хвиль в C-діапазоні та O-діапазоні необхідні.
Лазерна карта:

