525nm faser gekoppelter grüner Laser

525nm Faser-gekoppelter Laser Produktbild

Übersicht

Die 525nm Faser-gekoppelte Laser-Serie umfasst 3,2–70 W fasergebundene grüne Ausgangsleistung für Maschinenvisions-Beleuchtung, optische Inspektion sowie Fluoreszenz- oder Spektroskopie-Anregung. Zwölf Leistungsstufen sind verfügbar, und der praktische Auswahlfaktor ist die Faserkerngröße im Verhältnis zum zu füllenden Beleuchtungsfeld.

  • Leistung & Faser — 3,2–70 W über zwölf Modelle; 50, 60, 105 oder 200 µm Kern, Faser-NA 0,22, FC- oder SMA905-Ausgang, 0,6–1,5 m Zuleitung
  • Spektrum — 520–530 nm Zentrum (typisch 525 nm), 8–10 nm FWHM; eine 532-nm-Option ist bei 35 W verfügbar
  • Strahl — NA 0,2–0,22 bei 95 % Leistung, 85–90 % Feldhomogenität mit Kollimatorlinse
  • Ansteuerung — 2 A typisch; DC 16–21 V einkanalig bis 5 W, dann serienschaltbare Kanäle (66–82 V bei 15–20 W, bis 264–328 V über acht Kanäle bei 70 W), 12–12,5 % elektro-optischer Wirkungsgrad
  • Kühlung — wärmeleitend gekühlt; Kühlmitteltemperatur von 23–25 °C erforderlich

Teilen Sie uns die Anwendung, die Zielleistung und die Faserschnittstelle mit, und wir bestätigen das passende Modell und geben die vollständige Spezifikation frei.

Verwendet in: Maschinenvision und Spektroskopie und Fluoreszenz.

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Beschreibungen

Diese 525-nm-faser-gekoppelte Halbleiterlaser-Familie bietet kompakte, stabile grüne Laserausgangsleistung über mehrere Leistungs- und Faserkerne-Konfigurationen. Die Module kombinieren hohe Leistungsdichte, effiziente Wärmeableitung und flexible Faserzuführung für die Integration in präzise optische Systeme.525 fiber coupled laser diode - green laser light spot

Hauptmerkmale

  • Hohe Umweltanpassungsfähigkeit
  • Effiziente Wärmeableitung durch Konduktion
  • Kompaktes, leichtes Gehäusedesign
  • Hohe Leistungsdichte und stabile optische Ausgangsleistung
  • Lange Betriebslebensdauer
  • Mehrere Leistungs-, Faser- und Abschlussoptionen
  • Kundenspezifische Konfigurationen verfügbar

Anwendungen

  • Fluoreszenz-Anregung
  • Spektralanalyse
  • Fotoelektrische Detektion
  • Laser-Display und Beleuchtung
  • Wissenschaftliche Forschung

Wichtige Parameter nach Produktcode

Jedes Produktbild und jede Maßzeichnung ist mit der genauen Modellspezifikation in derselben Tabelle gepaart. Wählen Sie die erforderliche Leistung, den Faserkern und den Ausgangsabschluss, bevor Sie die mechanische Schnittstelle bestätigen.

525-LXGX0003

Lumexis-Produktcode525-LXGX0003
Nennausgangsleistung3,2 W
Faserkern-Durchmesser50 µm
AusgangsabschlussFC
Produktbild525-LXGX0003 fiber coupled laser product image
Maßzeichnung525-LXGX0003 dimension drawing

525-LXGX0004

Lumexis-Produktcode525-LXGX0004
Nennausgangsleistung4 W
Faserkern-Durchmesser50 µm
AusgangsabschlussFC
Produktbild525-LXGX0004 fiber coupled laser product image
Maßzeichnung525-LXGX0004 dimension drawing

525-LXGX0005

Lumexis-Produktcode525-LXGX0005
Nennausgangsleistung5 W
Faserkern-Durchmesser105 µm
AusgangsabschlussSMA905
Produktbild525-LXGX0005 fiber coupled laser product image
Maßzeichnung525-LXGX0005 dimension drawing

525-LXGX0006

Lumexis-Produktcode525-LXGX0006
Nennausgangsleistung6 W
Faserkern-Durchmesser60 µm
AusgangsabschlussFC
Produktbild525-LXGX0006 fiber coupled laser product image
Maßzeichnung525-LXGX0006 dimension drawing

525-LXGX0010

Lumexis-Produktcode525-LXGX0010
Nennausgangsleistung10 W
Faserkern-Durchmesser200 µm
AusgangsabschlussFC
Produktbild525-LXGX0010 fiber coupled laser product image
Maßzeichnung525-LXGX0010 dimension drawing

525-LXGX0015

Lumexis-Produktcode525-LXGX0015
Nennausgangsleistung15 W
Faserkern-Durchmesser105 µm
AusgangsabschlussFC
Produktbild525-LXGX0015 configuration 1 fiber coupled laser product image
Maßzeichnung525-LXGX0015 configuration 1 dimension drawing

525-LXGX0015

Lumexis-Produktcode525-LXGX0015
Nennausgangsleistung15 W
Faserkern-Durchmesser60 µm
AusgangsabschlussFC
Produktbild525-LXGX0015 configuration 2 fiber coupled laser product image
Maßzeichnung525-LXGX0015 configuration 2 dimension drawing

525-LXGX0020

Lumexis-Produktcode525-LXGX0020
Nennausgangsleistung20 W
Faserkern-Durchmesser200 µm
AusgangsabschlussFC
Produktbild525-LXGX0020 fiber coupled laser product image
Maßzeichnung525-LXGX0020 dimension drawing

525-LXGX0030

Lumexis-Produktcode525-LXGX0030
Nennausgangsleistung30 W
Faserkern-Durchmesser200 µm
AusgangsabschlussFC
Produktbild525-LXGX0030 fiber coupled laser product image
Maßzeichnung525-LXGX0030 dimension drawing

525-LXGX0035

Lumexis-Produktcode525-LXGX0035
Nennausgangsleistung35 W
Faserkern-Durchmesser105 µm
AusgangsabschlussFC/SMA905
Produktbild525-LXGX0035 fiber coupled laser product image
Maßzeichnung525-LXGX0035 dimension drawing

525-LXGX0055

Lumexis-Produktcode525-LXGX0055
Nennausgangsleistung55 W
Faserkern-Durchmesser200 µm
AusgangsabschlussFC
Produktbild525-LXGX0055 fiber coupled laser product image
Maßzeichnung525-LXGX0055 dimension drawing

525-LXGX0060

Lumexis-Produktcode525-LXGX0060
Nennausgangsleistung60 W
Faserkern-Durchmesser200 µm
AusgangsabschlussFC
Produktbild525-LXGX0060 fiber coupled laser product image
Maßzeichnung525-LXGX0060 dimension drawing

525-LXGX0070

Lumexis-Produktcode525-LXGX0070
Nennausgangsleistung70 W
Faserkern-Durchmesser200 µm
AusgangsabschlussFC
Produktbild525-LXGX0070 fiber coupled laser product image
Maßzeichnung525-LXGX0070 dimension drawing

Technische Daten

Alle Werte stammen aus den mitgelieferten technischen Spezifikationsblättern. Wo eine Quelle Grenzwerte und einen typischen Wert angibt, sind die Zellen gekennzeichnet Min, Typ, und Max. Leere oder nicht verfügbare Einträge werden angezeigt als -.

Optische Spezifikationen

ParameterEinheit525-LXGX0003525-LXGX0004525-LXGX0005525-LXGX0006525-LXGX0010525-LXGX0015525-LXGX0015525-LXGX0020525-LXGX0030525-LXGX0035525-LXGX0055525-LXGX0060525-LXGX0070
AusgangsleistungW3.2456101515203035556070
MittenwellenlängenmMin 520; Typ 525; Max 530Min 520; Typ 525; Max 530Min 520; Typ 525; Max 530Min 520; Typ 525; Max 530Min 520; Typ 525; Max 530Min 520; Typ 525; Max 530Min 520; Typ 525; Max 530Min 520; Typ 525; Max 530Min 520; Typ 525; Max 530525±5 / 532±5Min 520; Typ 525; Max 530Min 520; Typ 525; Max 530Min 520; Typ 525; Max 530
Spektrale Breitenm108101010101010101010
Spektrale Breite (FWHM)nm1010
NA innerhalb 95 % Leistung0.20.20.20.220.180.220.220.22
Strahlgleichförmigkeit90% (mit Linse)90% (mit Linse)90% (mit Linse)85% (mit Linse)85% (mit Linse)85% (mit Linse)85% (mit Linse)85% (mit Linse)90% (mit Linse)85% (mit Linse)
Strahlgleichförmigkeit (Fünf-Punkt-Methode)85%

Elektrische Spezifikationen

ParameterEinheit525-LXGX0003525-LXGX0004525-LXGX0005525-LXGX0006525-LXGX0010525-LXGX0015525-LXGX0015525-LXGX0020525-LXGX0030525-LXGX0035525-LXGX0055525-LXGX0060525-LXGX0070
BetriebsstromA222222222Typ 2; Max 2,2222
BetriebsspannungVDC16VDC21VDC21VDC31,5VMin 33; Typ 35,2; Max 4166-82 V gesamt (2 Kanäle, 33-41 V pro Kanal; Reihenschaltung unterstützt)66-82 V gesamt (2 Kanäle, 33-41 V pro Kanal; Reihenschaltung unterstützt)66-82 V gesamt (2 Kanäle, 33-41 V pro Kanal; Reihenschaltung unterstützt)132-164 V gesamt (4 Kanäle, 33-41 V pro Kanal)96-148 V gesamt (4 Kanäle, 24-37 V pro Kanal)231-287 V gesamt (7 Kanäle, 33-41 V pro Kanal; Reihenschaltung unterstützt)231-287 V gesamt (7 Kanäle, 33-41 V pro Kanal; Reihenschaltung unterstützt)264-328 V gesamt (8 Kanäle, 33-41 V pro Kanal; Reihenschaltung unterstützt)
Elektrisch-optischer Wirkungsgrad%12.5%12.5%12.5%11%1212

Faser-Spezifikationen

ParameterEinheit525-LXGX0003525-LXGX0004525-LXGX0005525-LXGX0006525-LXGX0010525-LXGX0015525-LXGX0015525-LXGX0020525-LXGX0030525-LXGX0035525-LXGX0055525-LXGX0060525-LXGX0070
Faserkern-Durchmesserµm50501056020010560200200105200200200
Numerische Apertur der Faser0.220.22
Fasermanteldurchmesserµm125125125125220125125220220125220220220
FaserlängemTyp 1±0,1; Max kundenspezifischTyp 1±0,1; Max kundenspezifischTyp 0,6±0,1; Max kundenspezifischTyp 1±0,1; Max kundenspezifischTyp 1,5±0,1; Max kundenspezifischTyp 1±0,1; Max kundenspezifischTyp 1±0,1; Max kundenspezifischTyp 1,5±0,1; Max kundenspezifischTyp 1±0,1; Max kundenspezifisch1Typ 1±0,1; Max kundenspezifischTyp 1±0,1; Max kundenspezifischTyp 1±0,1; Max kundenspezifisch
FaserhülsendurchmessermmTyp 0,9; Max KundenspezifischTyp 0,9; Max KundenspezifischTyp 0,9; Max KundenspezifischTyp 0,9; Max KundenspezifischTyp 0,9; Max KundenspezifischTyp 0,9; Max KundenspezifischTyp 0,9; Max KundenspezifischTyp 0,9; Max KundenspezifischTyp 0,9; Max Kundenspezifisch0.9Typ 0,9; Max KundenspezifischTyp 0,9; Max KundenspezifischTyp 0,9; Max Kundenspezifisch
FaserausgangsabschlussFCFCSMA905FCFCFCFCFCFCFC/SMA905FCFCFC

Umwelt- und sonstige Spezifikationen

ParameterEinheit525-LXGX0003525-LXGX0004525-LXGX0005525-LXGX0006525-LXGX0010525-LXGX0015525-LXGX0015525-LXGX0020525-LXGX0030525-LXGX0035525-LXGX0055525-LXGX0060525-LXGX0070
Hoch-/Niedrigtemperatur-Lagerungstest+70°C für 1 h, dann -50°C für 1 h; 3 Zyklen; 3°C/min Aufheizrate+70°C für 1 h, dann -50°C für 1 h; 3 Zyklen; 3°C/min Aufheizrate+70°C für 1 h, dann -30°C für 1 h; 3 Zyklen; 3°C/min Aufheizrate+70°C für 1 h, dann -50°C für 1 h; 3 Zyklen; 3°C/min Aufheizrate+70°C für 1 h, dann -50°C für 1 h; 3 Zyklen; 3°C/min Aufheizrate

Hinweise

  • Fotoelektrische Daten beziehen sich auf die in der jeweiligen Quellspezifikation angegebenen Testbedingungen; die meisten Quellblätter verwenden 25°C.
  • Ausgangsleistung, Faserspezifikationen, Steckertyp und Faserlänge können, wo angegeben, kundenspezifisch angepasst werden.
  • Verwenden Sie geeigneten Schutz gegen elektrostatische Entladung während Transport, Lagerung und Betrieb.
  • Reinigen Sie die Faserendfläche vor der Verwendung und vermeiden Sie Kontamination oder Beschädigung.
  • Betreiben Sie den Laser mit einer Konstantstromversorgung und innerhalb der Nennstrom-, Spannungs- und Leistungsgrenzen.
  • Sorgen Sie für effektive Kühlung; die Quellblätter empfehlen in der Regel eine Kühlwassertemperatur von 23–25°C.
  • Vermeiden Sie direkte Augen- oder Hauteinwirkung von Laserstrahlung und befolgen Sie wellenlängenangepasste Lasersicherheitsverfahren.
  • Biegen Sie die Faser nicht scharf; befolgen Sie die Richtlinien zum minimalen Biegeradius in der jeweiligen Quellspezifikation.
 

Definition — Was ist ein 525 nm grüner Laser?

Ein 525 nm grüner Laser ist eine Halbleiterlaserquelle, die im grünen Teil des sichtbaren Spektrums emittiert und direkt von einer InGaN-Laserdiode erzeugt wird, anstatt durch Frequenzverdopplung eines Infrarotlasers. Da 525 nm nahe am Maximum der menschlichen photopischen Empfindlichkeit liegt, erscheint ein grüner Strahl dem Auge und den meisten Siliziumdetektoren viel heller als ein Infrarot- oder Rotstrahl gleicher optischer Leistung — weshalb Grün die Arbeitswellenlänge für sichtbare Ausrichtung, Projektion, strukturierte Beleuchtung und Fluoreszenzanregung ist.

Grün verhält sich auch auf der Materialseite anders. Kupfer, Gold und andere stark reflektierende Metalle absorbieren sichtbares grünes Licht mehrere Male effizienter als 1064 nm, und Wasser dämpft blaugrünes Licht weit weniger als Infrarot. Diese beiden physikalischen Fakten treiben den Großteil der industriellen Nachfrage nach 525 nm Quellen.

LUMEXIS liefert 525 nm grüne Laser in faserkopplten und freistrahlenden Konfigurationen, mit CW- und moduliertem Betrieb, für Maschinenvisionsbeleuchtung, Laserdisplay- und Projektionsmotoren, Life-Science- und Analysegeräte, Unterwasserbildgebung, Ausrichtung und Messtechnik sowie Forschungssysteme.

Warum das LUMEXIS grüne Lasermodul wählen

Wir entwerfen und bauen den Laser selbst. LUMEXIS ist ein ingenieurgeführtes Laserunternehmen mit Forschung und Entwicklung in Wuxi und einem Fertigungsstandort in Taizhou. Optisches und optomechanisches Design, Halbleiterlaser-Packaging, Faserkopplung, Treiberelektronik und Firmware, thermisches Design und Entwicklung von Testmethoden sind alle hausintern. Wenn Sie fragen, warum sich eine Spezifikation so verhält, sprechen Sie mit den Leuten, die sie entworfen haben.

Vertikal integrierte Produktion. Jedes Modul durchläuft denselben kontrollierten Ablauf: Wareneingangsprüfung → Chiptest → Die-Bonden und Chip-auf-Submount-Montage → Montage und Löten → Faserkopplung und Ausrichtung → hermetische Versiegelung → Burn-in-Screening → Endfunktionstest. Die Montage erfolgt in einem Reinraum mit kontrollierter Temperatur, Partikelbelastung und Handhabung.

Zuverlässigkeit wird eingebrannt, nicht eingeprüft. Unsere Linie umfasst COS-Alterungssysteme für Frühausfall-Screening, Bare-Bar-Testsysteme, Hoch-/Niedrigtemperatur-Zykluskammern, die das gesamte Betriebsfenster abdecken, Vakuum-Reflow-Sintern für porenfreie Lötverbindungen, Parallel-Nahtschweißen für hermetische Gehäuse, automatisches Golddrahtbonden und automatisierte Faserkopplungsstationen. Einheiten, die während der Alterung driften, erreichen nie einen Kunden.

Anpassung, die praktisch bleibt. Wellenlängen-Bin, Ausgangsleistung, Faserkern und NA, Steckverbinder, Gehäuseformat, Modulationsschnittstelle und Kühlansatz können auf Ihr System spezifiziert werden. Wir passen lieber die Quelle an, als dass Sie Ihr Design darum herum neu gestalten müssen.

Dokumentation, die Ihre Ingenieure nutzen können. Testdaten mit angegebenen Bedingungen, ehrliche Toleranzen und Spezifikationen, die zum Entwickeln geschrieben sind — nicht zum Gewinnen eines Datenblattvergleichs.

LUMEXIS hält über 170 Patente und Software-Urheberrechte (einschließlich 38 Erfindungspatente), beteiligt sich an der Erstellung nationaler und industrieller Laserstandards und liefert an Kunden in mehr als 30 Ländern.

Teilen Sie uns Ihre Anwendung mit, und wir empfehlen die Konfiguration — oder bauen eine. Angebot anfordern →

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