PiLas ist ein vielseitiges, multifunktionales Pikosekundenlaserdiodenmodul mit wartungsfreien, kontinuierlich einstellbaren Schwerfrequenzen, niedrigen Kosten und hohem Preis-Leistungs-Verhältnis, das in allen Bereichen der Industrie und Forschung angewendet werden kann. Diese Halbleiterlaserdiode verfügt über einen Verstärkungsschalter-Arbeitsmodus, der einen Pulslaser von 20 ps - 5 ns mit einer Spitzenleistung von 20 mW - 1 W und einem Wellenlängenbereich von 375 nm - 2 μm erzeugen kann. Seine Impulsschwere Frequenz kann bis zu 120 MHz erreicht werden und die geringste schwere Frequenz kann vom Benutzer gewählt werden. Es kann leicht von einer externen Quelle ausgelöst werden (aktiv oder passiv).
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Produktvorteile: Wellenlängenbereich: 375 nm – 2 μm Impulsbreite: 20 ps – 5 ns • Schwere Impulsfrequenz: Single - 120 MHz • Schwerfrequenz kontinuierlich einstellbar Externer Laserauslöser • Hohe Impulsqualität • Niedrige Zeit • Einfache Benutzeroberfläche ● Kompakte, verdeckte und staubfeste OEM-Verpackung Keine Wartung und keine Kalibrierung erforderlich ● Einfügbar • Luftkühlung RS232 oder USB Fernbedienung Hohe Wiederholbarkeit, 24/7 Arbeit |
Optional: Faserausgang (PM, SM, MM) Faserlichtrichter w/o Mikrofokus • Wärmewellenlängenstimmung ● Schmalstrahlbreiter DFB-Laser • OEM-Verpackung |
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Hauptanwendungen: ● Detektor-Test (Faser-Multiplikator, Lavine-Photodioden usw.) • Spektrale Technik zur Zeitauflösung • Ultraschnelle Schaltungsanalyse • Halbleiterprüfung • Faserprüfung | ||
Standardmodell:
| Optische Parameter | PiLas | ||
| Zentrale Wellenlänge(1) | 375 nm bis 2 μm | ||
Pulsbreite(2) |
20 ps – 150 ps | ||
Impulsspitzenleistung(3) |
20 mW – 1 W | ||
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Pulsenergie(4) |
1 bis 50 pJ | ||
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Durchschnittliche Ausgangsleistung bei 100MHz |
0,5 bis 2 mW | ||
| Impulswiederholungsfrequenz | Einzelstrahler – 120 MHz | ||
| Strahlqualität | M2< 1,1, TEM00 | ||
| Polarisationsdämpfungsverhältnis | > 20 dB | ||
| Zeit erschüttert(5) | < 3 ps (rms) | ||
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Laserausgang |
Freiraumausgang oder Faserausgang (PM, SM, MM) |
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Umweltparameter |
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Vorwärmzeit |
< 10 Minuten |
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Betriebstemperatur |
15 °C bis 35 °C |
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Lagertemperatur |
- 20 °C bis 65 °C |
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Anzahl der Schalter |
> 10000 |
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Mechanische Größe |
97 x 31 x 147 mm3 |
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Laserkopfgröße |
Freiraumausgang oder Faserausgang (PM, SM, MM) |
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Laserkopfgewicht |
0,45 kg |
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OEM Controller Größe(6) |
168 x 129 x 33 mm3 |
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OEM-Controller Gewicht |
0,7 kg |
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Größe der unabhängigen Steuerung |
235 x 88 x 326 mm3 |
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Gewicht des unabhängigen Controllers |
2,5 kg |
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Elektronische Parameter |
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Stromversorgung |
12 VDC/3 A oder 100 – 264 VAC, 47 – 63 Hz |
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Stromverbrauch |
< 30 W |
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Kühlungsart |
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Lasersysteme |
Luftkühlung |
Anmerkungen:
(1) Die Wellenlängen aller auf dem Markt erhältlichen Laserdioden liegen in diesem Bereich
(2) Abhängig vom Laserkopfmodell kann eine maximale Pulsbreite von 5 ns erreicht werden
(3) Abhängig vom Laserkopf
(4) Abhängig von Laserkopf und Pulsbreite
(5) Nicht inklusive DFB/DBR Laser
(6) Auch andere OEM-Versionen verfügbar
PiL---X |
Wellenlänge (nm) |
Toleranz (nm) |
Spektralbreite (nm) |
Pulsbreite (ps) ¹ |
Spitzenleistung(mW) m² |
Durchschnittliche Arbeit(mW) ³ |
PiL037X |
375 |
± 10 |
< 5 |
< 45 |
> 300 |
2 |
PiL040X |
405 |
± 15 |
< 5 |
< 45 |
> 300 |
2 |
PiL044X |
440 |
± 20 |
< 5 |
< 70 |
> 150 |
1.5 |
PiL047X |
470 |
± 10 |
< 5 |
< 60 |
> 150 |
1.5 |
Der PiL048X |
480 |
± 10 |
< 5 |
< 60 |
> 100 |
1 |
Der PiL051X |
510 |
± 20 |
< 10 |
< 140 |
> 100 |
1 |
Der PiL063X |
635 |
± 15 |
< 7 |
< 45 |
> 200 |
1.5 |
PiL067X |
665 |
± 15 |
< 7 |
< 45 |
> 200 |
1.5 |
PiL069X |
690 |
± 15 |
< 7 |
< 50 |
> 200 |
1.5 |
Der PiL072X |
720 |
± 30 |
< 7 |
< 50 |
> 200 |
1.5 |
PiL077X |
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 |
Der PiL088X |
880 |
± 20 |
< 10 |
< 50 |
> 100 |
1 |
Der PiL090X |
905 |
± 15 |
< 10 |
< 50 |
> 100 |
1 |
Der PiL094X |
940 |
± 20 |
< 10 |
< 50 |
> 100 |
1 |
Der PiL098X |
980 |
± 20 |
< 10 |
< 50 |
> 100 |
1 |
Der PiL103X |
1030 |
± 20 |
< 15 |
< 60 |
> 100 |
1 |
PiL106X |
1060 |
± 20 |
< 15 |
< 60 |
> 100 |
1 |
Der PiL131X |
1310 |
± 20 |
< 15 |
< 35 |
> 50 |
0.5 |
Der PiL155X |
1550 |
± 20 |
< 15 |
< 35 |
> 50 |
0.5 |
Der PiL199X |
1990 |
± 50 |
< 50 |
< 80 |
> 100 |
1 |
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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 |
Der PiL155DFBX |
1550 ⁴ |
± 20 |
< 0.5 |
< 30 |
> 50 |
0.5 |
Anmerkungen:
(1) Die Mindestpulsbreite hängt von der Schwerfrequenz ab.
Die Tabelle zeigt die Spitzenleistung des geradlinigen Lichtstrahls. Die Verwendung einer Faserkoppelung reduziert die Spitzenleistung. Die entsprechende Pulsenergie hängt von der Pulsbreite ab. Für den Near Gaussian Impuls liegt die Impulsenergie im Bereich von 1pJ - 50pJ. Um eine höhere Pulsenergie zu erhalten, ist es auf Kosten der Pulswellenform erforderlich, und es ist möglich, dass die Pulsbreite auf 1 oder 2 ns erhöht wird. In diesem Fall wird die maximale Schwerfrequenz eingeschränkt.
(3) Die Tabelle zeigt die typische durchschnittliche Ausgangsleistung eines quasi-direkten Strahls bei schweren Frequenzen von 100 MHz. Die durchschnittliche Leistung hängt von der hohen Frequenz ab. Wenn der Laser lange Zeit arbeitet und die schwere Frequenz über 80 MHz liegt, muss ein passiver Kühler am Laserkopf installiert werden.
(4) Wellenlängen im C- und O-Band sind optional.
Laserkarte:

