Faserkoppelte Laser für OEM-Systeme

Auswahl nach Wellenlänge, Leistung und Faser-Schnittstelle.

Lumexis entwickelt und fertigt faserkoppelte Laser bei 525, 808, 885 und 976 nm, mit dokumentierten Leistungsklassen von 3,2 bis 750 W. Das Sortiment umfasst dedizierte 525-nm-Grünlaser-Plattformen sowie Nahinfrarot-Pumpquellen, mit dokumentierter FC- oder SMA905-Auskopplung, ausgewählten 0,22-NA-Konfigurationen und Faserlängen bis zu 2 m. Diese Quellen unterstützen industrielles Laserpumpen, Maschinenvision, Photovoltaik-Inspektion, Fluoreszenz und wissenschaftliche Instrumente, während die OEM-Engineering-Unterstützung Wellenlänge und Leistung mit der erforderlichen Faser, Kühlung, Treiber und Gehäuse verbindet.

Lumexis fiber coupled laser product family in yellow engineering line art
525–976 nmSichtbares Grün und nahinfrarote Wellenlängen
3,2–750 WDokumentierte optische Leistungsklassen
50–400 µmDokumentierte Faserkerne-Optionen
0,22 NAVerfügbar bei ausgewählten Konfigurationen
FC / SMA905Dokumentierte Steckverbinder-Formate
Bis zu 2 mDokumentierte Faser-Lieferlänge
Lumexis fiber coupled laser product family

Produktfamilien-Übersicht

Faser-gelieferte Laserleistung, konfiguriert um das fertige Instrument.

Das Quellenpaket, die Kopplungsoptik, der Faserkern, die numerische Apertur, der Steckverbinder, der thermische Pfad und der elektrische Treiber bilden eine Lieferkette. Lumexis prüft diese Schnittstellen gemeinsam, sodass die am Modul spezifizierte optische Ausgangsleistung am Instrument vorhersehbar genutzt werden kann.

Die Wellenlänge wird durch das Pumpmedium, den Detektor, die Probe oder das Inspektionsziel ausgewählt. Die Leistungsklasse wird dann an die erforderliche gelieferte Ausgangsleistung, den Tastgrad und die thermische Reserve angepasst, nicht isoliert ausgewählt.

Vorgestellte Wellenlängen-Familie

525-nm-Grünlaser, geliefert über eine definierte Faser-Schnittstelle.

Die Lumexis-525-nm-Grünlaser-Familie bietet sichtbare grüne Ausgangsleistung in sieben dokumentierten Leistungsklassen von 3,2 bis 70 W. Sie ist von unseren nahinfraroten faserkoppelten Lasern getrennt, da grüne Ausgangsleistung einem eigenen Such- und Engineering-Bedarf dient: Die Wellenlänge kann den visuellen Kontrast verbessern, spezifische fluoreszierende Materialien anregen und sichtbare optische Instrumente abgleichen.

Die Auswahl hängt dennoch von mehr als Farbe oder Nennleistung ab. Die optische Bahn muss Faserkern-Durchmesser, Steckverbinder-Format, Strahlführung, thermische Last, Treiberelektronik und die Reaktion des Ziels oder der Probe bei 525 nm berücksichtigen.

Sichtbare grüne AusgangsleistungNützlich, wo visuelle Ausrichtung oder sichtbare Interaktion zentral für das Instrument ist.
3,2–70-W-BereichSieben Leistungsklassen unterstützen kompakte Instrumente bis hin zu höherleistungsfähigen OEM-Systemen.
Faser-geliefertEin definierter Lieferpfad vereinfacht die Trennung zwischen Quelle und optischem Kopf.
AnwendungsangepasstWir prüfen die Quelle gegen Fluoreszenz-, Inspektions-, Spektral- und Prozessanforderungen.
525nm Green Laser used in an industrial machine vision inspection setup525 nm sichtbares Grün

Komplettes Produktsortiment

Faserkoppelte Laser von 525 bis 976 nm.

Alle Modelle werden direkt unten angezeigt. Beginnen Sie mit Wellenlänge und gelieferter Leistung, vergleichen Sie dann Faserkern, numerische Apertur, Steckverbinder, Faserlänge, elektrischen Eingang und Kühlanforderungen vor der Design-Freigabe.

525-nm-Grünlaser-Serie

Sichtbare grüne Ausgangsleistung / 3,2–70 W

525-LXGX0004 525nm green fiber coupled laser

525-LXGX0004

525-nm-4-W-Grünlaser

50-µm-Faserkern mit 2 A dokumentiertem Betriebsstrom.

Kern: 50 µmStrom: 2 A
525-LXGX0005 525nm green fiber coupled laser

525-LXGX0005

525-nm-5-W-Grünlaser

105-µm-Faserkern mit 2 A dokumentiertem Betriebsstrom.

Kern: 105 µmStrom: 2 A
525-LXGX0015 525nm green fiber coupled laser

525-LXGX0015

525-nm-15-W-Grünlaser

60- oder 105-µm-Faserkern-Varianten mit dokumentiertem 66-V-, 2-A-Betrieb.

Kern: 60 / 105 µmSpannung: 66 VStrom: 2 A
525-LXGX0020 525nm green fiber coupled laser series

525-LXGX0020

525-nm-20-W-Grünlaser

200-µm-Faserkern mit dokumentiertem 66-V-, 2-A-Betrieb.

Kern: 200 µmSpannung: 66 VStrom: 2 A
525-LXGX0035 525nm green fiber coupled laser

525-LXGX0035

525-nm-35-W-Grünlaser

105-µm-Faserkern mit dokumentiertem 2–2,2-A-Betriebsstrom.

Kern: 105 µmStrom: 2–2,2 A
525-LXGX0070 525nm green fiber coupled laser

525-LXGX0070

525-nm-70-W-Grünlaser

200-µm-Faserkern mit dokumentiertem 264-V-, 2-A-Betrieb.

Kern: 200 µmSpannung: 264 VStrom: 2 A

808-nm-Faserkopplungs-Laserserie

Industrielles Pumpen / 25–400 W

808-LXGX0025 808 nm fiber coupled laser

808-LXGX0025

808-nm-25-W-Faserkopplungslaser

105- oder 200-µm-Varianten mit passenden elektrischen Konfigurationen.

Kern: 105 / 200 µmSpannung: 5,5–12,5 VStrom: 6–11 A
808-LXGX0150 808 nm fiber coupled laser

808-LXGX0150

808nm 150W Faser-gekoppelter Laser

135- oder 200-µm-Faserkern-Varianten mit demselben dokumentierten elektrischen Bereich.

Kern: 135 / 200 µmSpannung: 33–34 VStrom: 10–11 A
808-LXGX0400 808 nm fiber coupled laser

808-LXGX0400

808nm 400W Faserkopplungslaser

200- oder 400-µm-Varianten mit konfigurationsabhängiger Spannung und Stromstärke.

Kern: 200 / 400 µmSpannung: 55–95 VStrom: 10–16 A

885-nm-Faserkopplungs-Laserserie

Schmalbandiges Pumpen / 65–270 W

885-LXGX0270 885 nm fiber coupled laser

885-LXGX0270

885nm 270W Faserkopplungslaser

200-µm-Faserkern mit dokumentiertem 40,5–42-V-, 13–14-A-Betrieb.

Kern: 200 µmSpannung: 40,5–42 VStrom: 13–14 A

976-nm-Faserkopplungs-Laserserie

Hochleistungspumpen / 120–750 W

976-LXGX0140 976 nm fiber coupled laser

976-LXGX0140

976nm 140W Faserkopplungslaser

105-µm-Faserkern mit dokumentiertem 22,4–23,8-V-, 13–14-A-Betrieb.

Kern: 105 µmSpannung: 22,4–23,8 VStrom: 13–14 A

Einzelvergleichsansicht

Vergleichen Sie die wichtigsten Integrationsparameter.

Vergleichen Sie Wellenlänge, optische Ausgangsleistung, Faserkern-Durchmesser, Betriebsspannung und Betriebsstrom in einer Tabelle. Als Bereiche angegebene Werte können dokumentierte Konfigurationsvarianten darstellen.

WellenlängeModellAusgangFaserkernBetriebsspannungBetriebsstrom
525nm grüner Laser525-LXGX00033,2 W50 µm2 A
525nm grüner Laser525-LXGX00044 W50 µm2 A
525nm grüner Laser525-LXGX00055 W105 µm2 A
525nm grüner Laser525-LXGX001515 W60 / 105 µm66 V2 A
525nm grüner Laser525-LXGX002020 W200 µm66 V2 A
525nm grüner Laser525-LXGX003535 W105 µm2–2,2 A
525nm grüner Laser525-LXGX007070 W200 µm264 V2 A
808 nm808-LXGX002525 W105 / 200 µm11,5–12,5 / 5,5–6 V6–7 / 10–11 A
808 nm808-LXGX005050 W200 µm11–12 V10–11 A
808 nm808-LXGX0150150 W135 / 200 µm33–34 V10–11 A
808 nm808-LXGX0400400 W200 / 400 µm90–95 / 55–57 V10–12 / 16 A
885 nm885-LXGX006565 W200 µm10–12 V13–14 A
885 nm885-LXGX0120120 W200 µm20–22 V13–14 A
885 nm885-LXGX0270270 W200 µm40,5–42 V13–14 A
976 nm976-LXGX0120120 W105 µm19,5 V14 A
976 nm976-LXGX0140140 W105 µm22,4–23,8 V13–14 A
976 nm976-LXGX0260260 W135 µm32 V17 A
976 nm976-LXGX0280280 W132 µm29–31 V18–20 A
976 nm976-LXGX0750750 W220 µm50–55 V30–32 A

Ein Bindestrich bedeutet, dass die Spannung in der geprüften Kategoriequelle nicht angegeben ist. Bestätigen Sie alle elektrischen Werte und Variantenkombinationen anhand der auftragsspezifischen technischen Spezifikation, bevor Sie das Design freigeben.

Technisches Auswahlwissen

Sechs Parameter, die die nutzbare fasergebundene Ausgangsleistung bestimmen.

Die Nennleistung reicht nicht aus, um die Systemleistung zu definieren. Diese sechs Prüfungen verbinden die Laserspezifikation mit der Optik, dem Zielobjekt und dem Host-Instrument.

01 / Wellenlänge

Beginnen Sie mit der optischen Wechselwirkung

Wählen Sie 525, 808, 885 oder 976 nm je nach Detektor, Pumpmedium, Fluoreszenzmaterial oder Prüfziel – nicht allein nach Leistung.

02 / Gelieferte Leistung

Definieren Sie die Leistung am Arbeitspunkt

Berücksichtigen Sie Faser- und nachgelagerte optische Verluste, Betriebszyklus und thermische Reserve, wenn Sie die Modulleistung in nutzbare Leistung umrechnen.

03 / Faserkern

Gleichen Sie Leistungsdichte und Kopplung aus

Der Kerndurchmesser beeinflusst Helligkeit, Kopplungstoleranz und den nachgelagerten Spot, den das optische System formen kann.

04 / Numerische Apertur

Passen Sie den Akzeptanzkegel an

Die NA beschreibt den Winkelbereich der Abstrahlung und muss mit Kollimator, Fokussieroptik und Arbeitsabstand kompatibel sein.

05 / Steckverbinder

Schützen Sie die optische Endfläche

FC- und SMA905-Schnittstellen unterscheiden sich mechanisch. Die Wahl des Steckers, Sauberkeit und Handhabung der Endfläche beeinflussen die reproduzierbare Lieferung.

06 / Host-System

Schließen Sie den thermischen und elektrischen Regelkreis

Der Treiber, die Montagefläche, die Kühlmethode, Überwachung und Verriegelungen müssen für den gewählten Betriebspunkt definiert werden.

Als Lieferkette konstruiert

Ein faser gekoppelter Laser ist mehr als nur Wellenlänge und Wattzahl.

Die nutzbare Ausgangsleistung wird durch den gesamten Pfad von der Diodenemission bis zur Faserendfläche definiert. Wir prüfen die optischen, thermischen, elektrischen und mechanischen Schnittstellen gemeinsam, damit die ausgewählte Quelle konsistent integriert und geliefert werden kann.

Von der Quelle zum Host-Instrument.

Jede Bestellung wird im Hinblick auf das Host-System geprüft, nicht als isolierte Komponentennummer behandelt.

01 / QuelleWellenlänge, Leistung und Spektrum
02 / KopplungKerndurchmesser, NA und Ausrichtung
03 / LieferungFaserlänge und Stecker
04 / ThermischGrundplatte, Kühlung und Wärmefluss
05 / ElektrischTreiberstrom, Spannung und Überwachung
06 / FreigabeTestbedingungen und rückverfolgbare Konfiguration

Optische Schnittstelle

Passen Sie Wellenlänge, spektrale Breite, Faserkern und numerische Apertur an die nachgelagerte Optik an.

Thermischer Pfad

Planen Sie die Kühlung für die gewählte Leistungsklasse, den Umgebungstemperaturbereich und den Betriebszyklus vor der Gehäusefreigabe.

Elektrische Steuerungen

Dimensionieren Sie Treiber, Verriegelungen und Überwachung entsprechend den auftragsspezifischen Strom- und Spannungsgrenzen.

Service und Versorgung

Legen Sie Stecker, Faserverlegung, Montage und Abnahmekriterien für reproduzierbare Systemaufbauten fest.

Zivile, industrielle und wissenschaftliche Nutzung

Laserquellen, abgestimmt auf die optische Aufgabe.

Die Anwendungseignung hängt von der wellenlängenspezifischen Wechselwirkung, der gelieferten Leistung und der Architektur des gesamten Instruments ab. Vor der Designfreigabe wird eine repräsentative Mustertestung empfohlen.

Fiber coupled laser source used for industrial laser pumping

Industrielles Laserpumpen

808-, 885- und 976-nm-Faserliefer-Pumpquellen für industrielle Lasersysteme.

525nm green fiber coupled laser illumination for machine vision

Maschinelles Sehen

Sichtbare oder nahinfrarote Beleuchtung, konfiguriert nach Detektorantwort, Kontrast und optischer Lieferung.

Fiber coupled laser source for photovoltaic inspection instrument

Photovoltaik-Inspektion

Fasergekoppelte Quellen für kontrollierte Beleuchtung und Defekterkennungsinstrumente.

525nm Green Laser used in fluorescence and spectroscopy instruments

Fluoreszenz & Spektroskopie

525-nm-Grünlaser-Plattformen und andere Wellenlängenfamilien für analytische und wissenschaftliche Instrumente.

Modellauswahl-Workflow

Lösen Sie die Schnittstellen, bevor Sie das System einfrieren.

Ein guter Auswahlprozess beginnt mit der optischen Wechselwirkung und endet mit verifizierter Lieferung an der Host-Schnittstelle. Die Nennausgangsleistung ist nur ein Schritt.

01

Definieren Sie die Wellenlänge

Geben Sie das Pumpmedium, die Detektorantwort, die Probenwechselwirkung oder den Kontrastbedarf an.

02

Legen Sie die gelieferte Leistung fest

Spezifizieren Sie die erforderliche optische Ausgangsleistung, den Betriebszyklus, die Stabilität und die akzeptable Toleranz an der Faser.

03

Passen Sie den Faserpfad an

Bestätigen Sie Kerndurchmesser, numerische Apertur, Faserlänge, Biegeverlegung und Steckerformat.

04

Validieren Sie das Host-System

Prüfen Sie Kühlung, Treiber, Überwachung, Montage und repräsentative Betriebsbedingungen.

Fertigungs- und Lieferkontrolle

Build, test and protect the complete optical delivery path.

Repeatable supply depends on controlled assembly and a frozen order configuration. Lumexis links source verification, precision assembly, electro-optical testing and final interface checks before shipment.

Lumexis cleanroom used for fiber coupled laser assembly
Controlled assembly environment
Laser source electro-optical test equipment
Source verification
Precision die bonding equipment for laser manufacturing
Precision assembly
Parallel seam sealing equipment for laser package production
Package process control

Configuration-level release

What is checked before delivery.

Source and component verificationKey incoming elements and the source platform are checked against the production configuration.
Coupling and alignment controlThe optical path is assembled around the specified fiber interface and package geometry.
Electro-optical testingOutput is evaluated under defined drive and thermal conditions relevant to the ordered configuration.
Final interface confirmationModel, fiber lead, connector, routing and order-specific documentation are checked before release.
Protected shipmentThe fiber lead and optical interface are restrained and protected; packing is defined for the order and handling route.

Pre-sales FAQ

Questions to resolve before quotation.

These inputs help us recommend the correct wavelength family and prepare an order-specific engineering package.

What is a 525nm Green Laser?

A 525nm Green Laser produces visible green output centered near 525 nm. In the Lumexis family, the source is delivered through a fiber interface and offered in documented power classes from 3.2 to 70 W. It is considered separately from 808, 885 and 976 nm near-infrared pump lasers because the wavelength, applications and downstream optics differ.

When should I choose 525 nm instead of 808, 885 or 976 nm?

Choose the wavelength according to the material, sample, detector or pump medium. 525 nm may suit visible alignment, green-sensitive machine vision, fluorescence or spectral instruments. The near-infrared families are commonly evaluated for laser pumping and other industrial optical systems. Confirm suitability with representative samples and the complete optical path.

How do I select output power?

Start with the optical power required at the working plane, then account for fiber-delivery loss, downstream optics, duty, stability, thermal margin and the response of the target or sample. Avoid choosing the highest wattage without confirming the host system can use and manage it.

Which fiber and connector options are available?

Options depend on the model and order configuration. The documented family includes multiple fiber-core sizes, numerical-aperture values, fiber lengths and FC or SMA-type interfaces. Confirm the exact interface and drawing in the quotation package rather than assuming one configuration applies to the complete series.

What cooling information do you need?

Share ambient temperature, duty, mounting area, available cooling method, airflow or liquid-cooling conditions and any limit on baseplate temperature. Higher power does not automatically mean the same thermal architecture across wavelengths or package variants.

Can Lumexis support OEM customization?

Yes. We can review wavelength and power class, fiber and connector selection, cable routing, mounting, electrical interface, monitoring and validation planning. Any requested change is assessed against optical performance, thermal behaviour and repeatable production.

Which applications are supported?

The family is intended for civilian, industrial and scientific systems including industrial laser pumping, machine vision and optical inspection, photovoltaic inspection, fluorescence excitation, spectral analysis and OEM photonics instruments.

What should I provide for a model recommendation?

Provide the required wavelength, delivered power, spectrum if critical, fiber core and NA, connector, fiber length, operating duty, cooling method, electrical constraints, package limit, target or sample information and expected annual quantity. These inputs allow a configuration-level recommendation.

Talk To An Engineer

Share your wavelength, power, fiber-core, voltage and current requirements. We will recommend a model and prepare the relevant datasheet and configuration package.

The number that decides it is the quantum defect: the fraction of each pump photon’s energy that becomes heat instead of laser output, calculated as 1 − λ_pump/λ_laser. Pumping a 1064 nm Nd transition at 808 nm loses 24.1% before anything else in your system has a say. Pumping the same transition in-band at 888 nm loses 16.5%. Same crystal, same output, about a third less heat.

 

The trade is always the same. Longer pump wavelengths absorb more weakly, so they need a longer crystal or higher doping, and they need a diode that holds its wavelength across your real operating temperature. Where your design cannot give them that, the shorter wavelength is the better engineering answer.

 

Match the wavelength to the gain medium first.

Wavelength is the one specification you cannot correct downstream. Power can be de-rated, a fiber can be re-terminated, a driver can be replaced. A pump wavelength that does not match your gain medium turns into heat inside the crystal, and no amount of cooling design buys that back.

VerstärkungsmediumPumpQuantum defectWhy you would choose itSeries
Nd:YAG, Nd:YVO₄ — general808 nm24.1%Strongest absorption of the group. Tolerates 3–5 nm spectral width and ordinary temperature control. The right answer when the build cannot hold a tight wavelength.808 nm · 11 models · 25–400 W
Nd:YVO₄ — in-band878.6 nm17.4%Pumps straight into the upper laser level. Demands the tightest wavelength control we build: 878.1–879.1 nm, 0.015 nm/°C.878.6 nm · 7 models · 30–270 W
Nd:YAG — in-band885 nm16.8%The same in-band logic on a YAG host, locked across 30–100% of rated power.885 nm · 8 models · 30–270 W
Nd:YVO₄ — in-band, unpolarised pump888 nm16.5%Absorption is nearly identical along the a- and c-axes, so unpolarised fiber-delivered pump light deposits predictably. Usually worth more than the last 0.9% of defect.888 nm · 6 models · 30–270 W
Yb-doped fiber — broad band915 nm11.2–14.5%A short, broad absorption shoulder that tolerates thermal drift and spreads the heat load along a longer active fiber.915 nm · 9 models · 20–850 W
Yb-doped fiber, Yb:YAG — absorption peak976 nm5.2–8.8%The lowest defect available. The peak is only a few nanometers wide, so a wavelength-locked diode is a requirement, not an upgrade.976 nm · 8 models · 25–750 W
Tm-doped fiber792 / 793 nm~18% effectiveCross-relaxation produces close to two excited ions per pump photon, so the raw 59% defect never appears as heat. Both series carry 1850–2100 nm isolation against returning 2 µm light.792 nm · 3 models · 75–150 W
793 nm · 1 model · 400 W
Fluorescence excitation, machine vision525 nmDirect visible output rather than a pump line. 520–530 nm, 85–90% homogeneity with the lens option.525 nm · 12 models · 3.2–70 W
General 787–793 nm use790 nmA single 30 W module, 200 µm core, NA 0.14–0.15. Note it does not carry 2 µm isolation — for Tm-doped fiber, specify the 792 or 793 nm series instead.790 nm · 1 model · 30 W

Ask For Technical Support Now

Tell us the host, the doping, the pulse format and the coolant range, and our engineers will confirm the matching series — including the cases where a shorter wavelength is the better answer.

Lumexis fiber coupled diode laser series
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