1.54μm/ 1535nm 눈에 안전한-레이저 광원
1.54 μm 마이크로칩 DPSS 레이저는 눈에 안전한 -파장과 컴팩트한 전체-고체-설계가 특징인 특정 파장을 갖는 고체-레이저입니다. 이러한 특성으로 인해 다음과 같은 여러 주요 영역에서 필수 불가결합니다.
I. 핵심 장점 및 원리
눈 안전: 1.54μm 파장은 물의 강한 흡수 대역에 속합니다. 레이저 에너지의 대부분은 망막에 도달하기 전에 눈 앞쪽에 있는 방수와 수정체에 흡수되어 영구 망막 손상의 위험을 크게 줄입니다. 최대 허용 노출은 일반적인 1064nm 레이저보다 몇 배 더 높기 때문에 1μm 근처의 레이저보다 안전 수준이 훨씬 우수합니다.
Microchip DPSS 기술: 레이저 크리스탈(예: Er:Yb:Glass)과 비선형 주파수 변환 크리스탈(예: PPLN)을 통합한 소형 칩이 레이저 다이오드에 의해 펌핑되어 1.54μm 레이저 광을 직접 생성합니다. 이러한 설계 덕분에 작은 장치 크기, 견고한 구조, 높은 효율성, 유지 관리가 필요 없는-작동이 가능해졌습니다.
II. 주요 응용 분야
1. LiDAR 및 범위 측정
군용 및 보안: 군용 레이저 거리 측정기와 표적 지정자를 위한 표준 선택입니다. 훈련, 연습 및 위험이 낮은 환경에서 운전자와 우호적인 장치의 우발적인 눈 부상 위험을 최소화합니다.
산업 및 측량:-고정밀 산업 측량, 지형 측량, 드론 장애물 회피에 사용되며 사람이 있는 환경에서 더욱 안전한 작동을 제공합니다.
자율 주행: LiDAR의 광원 중 하나로서 눈 안전 요구 사항이 매우 높은 공공 도로 테스트 및 향후 응용 분야에서 잠재력을 가지고 있습니다.
2. 자유-우주 광통신
군사 보안 통신: 지상국, 선박 또는 항공-대-통신 간의 보안 데이터 링크에 사용됩니다. 1.54μm 파장은 우수한 대기 투과 특성(감쇠는 1.55μm 통신 파장보다 낮지만 가시광선보다 훨씬 우수함)을 가지며, 빔은 확산되기 쉽지 않아 차단 및 간섭에 강한 저항력을 제공합니다.
민간 비상 및 사설 네트워크 통신: 신속한 배포, 고대역폭이 필요하고 무선 주파수가 제한되거나 사용할 수 없는 경우에 사용됩니다.
3. 환경 모니터링 및 분광학
Differential Absorption Lidar: 1.54μm 부근의 수증기, 메탄 등 가스의 흡수선을 활용하여 대기 중 이들 성분의 농도 분포를 원격으로 탐지 및 측정하여 기상 연구, 온실가스 모니터링, 오염원 추적에 사용됩니다.
레이저-유도 파괴 분광법: 보다 안전한 작동 환경이 필요한 LIBS 응용 분야에서 여기 소스로 사용됩니다.
4. 과학적 연구 및 테스트
실험실 광원: 눈에 안전한 파장의 표준 광원으로{0}}광학 실험, 검출기 교정, 대기 투과 특성 연구에 사용됩니다.
시스템 테스트 및 평가: 다른 광학 시스템(예: 적외선 카메라 및 감지기)의 성능을 테스트하고 평가하는 데 사용됩니다.
5. 의료 및 바이오이미징(탐색적 응용)
광간섭단층촬영(Optical Coherence Tomography): OCT 기술에서 1.54μm 파장은 피부과 또는 특정 심부 조직 이미징 연구에 적합한 더 깊은 조직 침투 깊이(1300nm 창과 비교)를 제공할 수 있습니다.
수술 지원 및 치료: 물에 흡수되므로 섬세한 연조직 수술에 적합합니다.
요약
1.54μm 마이크로칩 DPSS 레이저의 주요 응용 분야는 눈 안전에 대한 요구 사항이 매우 높은 활성 광전자 시스템, 특히 군사/보안 레이저 거리 측정 및 자유{1}}공간 광학 통신에 집중되어 있습니다. DPSS 기술의 높은 신뢰성과 1.54μm 파장의 고유한 안전성 및 우수한 대기 투과 특성을 완벽하게 결합하여 이러한 전문 응용 분야에서 선호되는 광원 솔루션입니다.
'마이크로칩' 형태로 장비의 소형화, 저전력 소모, 대량생산을 더욱 촉진해 휴대용 기기, 드론, 위성통신 단말기 등 현대 플랫폼에 탑재가 가능하다. 이 답변은 AI가 생성한 것으로 참고용일 뿐이다. 정보를 주의 깊게 확인하시기 바랍니다.
-
레이저 거리 측정을 위한 1535nm 에르븀 유리 레이저
제품 응용
거리 측정기
기상 레이더
신관
주요 특징
PIN 내장-, 레이저 동기화 신호 출력 가능
Er:glass 패시브 Q{0}}스위칭 기술 기반
눈에-안전함
매우 가벼운 무게 -
에르븀 유리 레이저 - 1535nm 8mJ 5Hz 펄스 출력
모델: JTBY8mJ
파장: 1535±5nm
펄스 에너지: 8mJ
펄스 폭: 13ns
반복률:5hz
스팟 직경 : 0.8mm
빔 발산 각도: 4mrad
크기: 110×40×24 mm(커넥터 제외)
작동 온도: -40도 -65도
보관 온도: -55도 -85도
구동 매개변수: 15V, 70A, 4ms... -
1535nm 눈-500uJ 펄스 에너지 10Hz 주파수를 갖춘 안전한 에르븀 유리 레이저
모델: JTBY500μJ
작동 파장: 1535nm
펄스 에너지: 500μJ
펄스 폭: 4-6ns
반복률:1-20hz
스팟 직경: 0.35mm
빔 발산 각도: 8mard 이하
크기: 32x8x7mm(커넥터 제외)
작동 온도: -40도 -65도
보관 온도: -55도 -85도
운전 매개변수:... -
1535nm 눈에 안전한 에르븀 유리 레이저 모듈 고에너지 100uJ 10Hz
모델: JTBY100μJ
작동 파장: 1535nm
펄스 에너지: 100μJ
펄스 폭: 4ns
반복 속도: 10hz
스팟 직경: 0.2mm
빔 발산 각도: 10mard
크기: 21×8×7mm(커넥터 제외)
작동 온도: -40도 -65도
보관 온도: -55도 -85도
구동 매개변수: 2V,8A,<2... -
40uJ 펄스 에너지 1KHz 주파수를 가진 1535nm 에르븀 유리 레이저
모델: JTBY40μJ
작동 파장: 1535nm
펄스 에너지: 40μJ
펄스 폭: 5-7ns
반복 속도: 1khz
스팟 직경: 0.3mm
빔 발산 각도: 10mard 이하
크기: 22×9×7.5mm(커넥터 제외)
작동 온도: -40도 -65도
보관 온도: -55도 -85도
운전 매개변수:... -
정밀 응용 분야용 400uJ 10Hz 에르븀 첨가 유리 레이저 - 1535nm 적외선 레이저
모델: JTBY400μJ
작동 파장: 1535±2nm
펄스 에너지: 400μJ
펄스 폭: 4-5ns
반복률:1-10hz
스팟 직경: 0.4mm
빔 발산 각도: 10마드 이하
크기: 32×12×8mm(커넥터 제외)
작동 온도: -40도 -65도
보관 온도: -55도 -85도
운전 매개변수:... -
1535nm 눈-안전한 에르븀 유리 레이저|300uJ 펄스 에너지 10Hz 반복률
모델: JTBYJTBY300μJ
작동 파장: 1535nm
펄스 에너지: 300μJ
펄스 폭: 3-6ns
반복률:1-10hz
스팟 직경: 0.3mm
빔 발산 각도: 10mard 이하
크기: 21×8×7mm(커넥터 제외)
작동 온도: -40도 -65도
보관 온도: -55도 -85도
운전 매개변수:<2... -
1535nm 눈-안전한 적외선 에르븀-도핑 유리 레이저 - 2산업 감지용 mJ 5Hz 펄스 레이저
모델: JTBY2mJ
파장: 1535±5nm
펄스 에너지: 2mJ
펄스 폭: 12ns
반복률:5hz
스팟 직경 : 0.5mm
빔 발산 각도: 4mrad 이하
크기: 60×25×13.5mm(커넥터 제외)
작동 온도: -35도 -60도
보관 온도: -55도 -85도
구동 매개변수: 5V,65A,... -
1535nm 20uJ 2KHz 눈-안전 펄스 에르븀 유리 레이저 모듈
모델: JTBY20μJ
작동 파장: 1535±5nm
펄스 에너지: 20μJ
펄스 폭: 5-8ns
반복 속도: 2Khz
스팟 직경: 0.2mm
빔 발산 각도: 15mard 이하
크기: 17×8×7mm(커넥터 제외)
작동 온도: -45도 -65도
보관 온도: -55도 -85도
구동 매개변수:... -
1535nm 눈-의료/산업용 안전 에르븀 레이저(200uJ, 10Hz)
모델: JTBY200μJ
작동 파장: 1535nm
펄스 에너지: 200μJ
펄스 폭: 5ns
반복 속도: 10hz
스팟 직경: 0.3mm
빔 발산 각도: 7mard 이하
크기: 21×8×7mm(커넥터 제외)
작동 온도: -40도 -65도
보관 온도: -55도 -75도
구동 매개변수:... -
1535nm 눈-의료 및 산업용 안전 에르븀 유리 레이저 10mJ 5Hz
모델: JTBY10mJ
파장: 1535±5nm
펄스 에너지: 10mJ
펄스 폭: 6ns
반복률:5hz
스팟 직경 : 0.8mm
빔 발산 각도: 4mrad 이하
크기: 110×40×24 mm(커넥터 제외)
작동 온도: -40도 -65도
보관 온도: -55도 -75도
운전 매개변수:...
1.54μm과 1535nm는 같은 제품인가요?
매우 전문적이고 정확한 질문입니다.
간단하고 직접적인 대답은 다음과 같습니다. 대부분의 실제 응용 프로그램과 제품 컨텍스트에서는 그렇습니다. 그들은 동일한 것을 나타냅니다. 그러나 엄밀히 말하면 기술적으로는 약간의 차이가 있습니다. 자세한 설명은 다음과 같습니다.
1. 본질적으로 동일한 파장 대역을 가리킴(√ 핵심 일관성)
레이저 및 광섬유 통신 분야에서 1.54μm(마이크로미터)와 1535nm(나노미터)는 모두 1540나노미터를 중심으로 하는 C-대역(기존 대역) 근처의 파장을 의미합니다.
변환 관계: 1 μm=1000 nm, 따라서 1.54 μm=1540 nm.
업계 관행:
LiDAR, 거리 측정 및 군사 응용 분야에서는 '눈-안전한 파장'을 나타내기 위해 1.54 μm 또는 1.55 μm와 같은 '마이크로미터' 단위를 사용하는 것이 더 일반적입니다.
광섬유 통신 분야에서는 DWDM 시스템의 채널 간격이 0.8 nm 또는 0.4 nm만큼 좁을 수 있기 때문에 nm가 매우 높은 정밀도의 단위로 사용됩니다.. 1530 nm-1565 nm가 C 대역의 핵심 범위입니다.
따라서 1.54μm DPSS 레이저라고 표시된 제품을 볼 때 실제 출력 파장은 1530nm에서 1550nm 사이일 가능성이 높습니다.. 1535 nm는 이 범위 내의 하나의 특정 파장 값으로 간주될 수 있습니다.
2. 미묘한 기술적 차이(Δ정확도 차이)
1.54μm는 일반적인 구어체 표현입니다. 이는 대체로 "1540나노미터 근처"의 레이저를 나타냅니다. Er(에르븀) 이온 에너지 준위 전환 및 결정 도핑과 같은 요인으로 인해 DPSS 레이저의 출력은 일반적으로 작은 대역폭(예: 수 나노미터)을 가지며 중심 파장도 약 1540nm에서 약간 변동될 수 있습니다.
1535nm는 보다 구체적이고 정확한 파장 값입니다. 이는 다음을 의미할 수 있습니다.
레이저는 출력 파장이 매우 정확한 1535nm 지점에 고정되도록 설계되었습니다(예: 감지를 위한 특정 가스 흡수선과 일치하도록).
광섬유 통신 DWDM 시스템에서 1535nm는 표준 채널 중 하나입니다.
3. 귀하의 제품(1.54μm Microchip DPSS 레이저)과 관련하여 왜 동일하게 간주될 수 있습니까?
동일한 눈 안전 메커니즘: 1540nm 및 1535nm 파장은 모두 물의 강한 흡수 대역에 속하며 "눈 안전"이라는 핵심 특성을 공유합니다. 안전 표준(예: IEC 60825)은 다양한 파장에 대해 정의되어 있으며 이 대역은 가장 안전한 범주 중 하나에 속합니다.
일관된 기술 구현: 두 가지 모두 레이저 다이오드를 사용하여 에르븀-도핑된(또는 에르븀-이터븀 코-도핑된) 이득 매질(결정 또는 유리)을 펌핑하여 유도 방출을 통해 1.55μm에 가까운 빛을 생성하는 동일한 물리적 메커니즘을 통해 생성됩니다. 마이크로칩 디자인은 단지 포장 형태일 뿐입니다.
고도로 중복되는 애플리케이션 시나리오: 1540nm와 1535nm는 모두 레이저 거리 측정, LiDAR 및 자유{2}}광통신과 같이 높은 안전성과 신뢰성이 요구되는 분야에 주로 사용됩니다. 응용 시스템은 일반적으로 이러한 몇 나노미터의 차이에 둔감합니다.
우리는 최고의 제품과 서비스를 제공하는 데 전문적인 중국의 전문 1.54 μm 마이크로칩 dpss 레이저 제조업체 및 공급업체입니다. 우리 공장에서 판매되는 저렴한 1.54μm 마이크로칩 dpss 레이저를 도매로 오신 것을 진심으로 환영합니다. 또한 맞춤형 서비스도 가능합니다.















