
525-LXGX0003
525-nm-3,2-W-Grünlaser
50-µm-Faserkern mit 2 A dokumentiertem Betriebsstrom.
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.


Produktfamilien-Übersicht
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
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.
525 nm sichtbares GrünKomplettes Produktsortiment
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.
Sichtbare grüne Ausgangsleistung / 3,2–70 W

525-LXGX0003
50-µm-Faserkern mit 2 A dokumentiertem Betriebsstrom.

525-LXGX0004
50-µm-Faserkern mit 2 A dokumentiertem Betriebsstrom.

525-LXGX0005
105-µm-Faserkern mit 2 A dokumentiertem Betriebsstrom.

525-LXGX0015
60- oder 105-µm-Faserkern-Varianten mit dokumentiertem 66-V-, 2-A-Betrieb.

525-LXGX0020
200-µm-Faserkern mit dokumentiertem 66-V-, 2-A-Betrieb.

525-LXGX0035
105-µm-Faserkern mit dokumentiertem 2–2,2-A-Betriebsstrom.

525-LXGX0070
200-µm-Faserkern mit dokumentiertem 264-V-, 2-A-Betrieb.
Industrielles Pumpen / 25–400 W

808-LXGX0025
105- oder 200-µm-Varianten mit passenden elektrischen Konfigurationen.

808-LXGX0050
200-µm-Faserkern mit dokumentiertem 11–12-V-, 10–11-A-Betrieb.

808-LXGX0150
135- oder 200-µm-Faserkern-Varianten mit demselben dokumentierten elektrischen Bereich.

808-LXGX0400
200- oder 400-µm-Varianten mit konfigurationsabhängiger Spannung und Stromstärke.
Schmalbandiges Pumpen / 65–270 W

885-LXGX0065
200-µm-Faserkern mit dokumentiertem 10–12-V-, 13–14-A-Betrieb.

885-LXGX0120
200-µm-Faserkern mit dokumentiertem 20–22-V-, 13–14-A-Betrieb.

885-LXGX0270
200-µm-Faserkern mit dokumentiertem 40,5–42-V-, 13–14-A-Betrieb.
Hochleistungspumpen / 120–750 W

976-LXGX0120
105-µm-Faserkern mit dokumentiertem 19,5-V-, 14-A-Betrieb.

976-LXGX0140
105-µm-Faserkern mit dokumentiertem 22,4–23,8-V-, 13–14-A-Betrieb.

976-LXGX0260
135-µm-Faserkern mit dokumentiertem 32-V-, 17-A-Betrieb.

976-LXGX0280
132-µm-Faserkern mit dokumentiertem 29–31-V-, 18–20-A-Betrieb.

976-LXGX0750
220 µm Faserkerne mit dokumentiertem Betrieb bei 50–55 V, 30–32 A.
Einzelvergleichsansicht
Vergleichen Sie Wellenlänge, optische Ausgangsleistung, Faserkern-Durchmesser, Betriebsspannung und Betriebsstrom in einer Tabelle. Als Bereiche angegebene Werte können dokumentierte Konfigurationsvarianten darstellen.
| Wellenlänge | Modell | Ausgang | Faserkern | Betriebsspannung | Betriebsstrom |
|---|---|---|---|---|---|
| 525nm grüner Laser | 525-LXGX0003 | 3,2 W | 50 µm | — | 2 A |
| 525nm grüner Laser | 525-LXGX0004 | 4 W | 50 µm | — | 2 A |
| 525nm grüner Laser | 525-LXGX0005 | 5 W | 105 µm | — | 2 A |
| 525nm grüner Laser | 525-LXGX0015 | 15 W | 60 / 105 µm | 66 V | 2 A |
| 525nm grüner Laser | 525-LXGX0020 | 20 W | 200 µm | 66 V | 2 A |
| 525nm grüner Laser | 525-LXGX0035 | 35 W | 105 µm | — | 2–2,2 A |
| 525nm grüner Laser | 525-LXGX0070 | 70 W | 200 µm | 264 V | 2 A |
| 808 nm | 808-LXGX0025 | 25 W | 105 / 200 µm | 11,5–12,5 / 5,5–6 V | 6–7 / 10–11 A |
| 808 nm | 808-LXGX0050 | 50 W | 200 µm | 11–12 V | 10–11 A |
| 808 nm | 808-LXGX0150 | 150 W | 135 / 200 µm | 33–34 V | 10–11 A |
| 808 nm | 808-LXGX0400 | 400 W | 200 / 400 µm | 90–95 / 55–57 V | 10–12 / 16 A |
| 885 nm | 885-LXGX0065 | 65 W | 200 µm | 10–12 V | 13–14 A |
| 885 nm | 885-LXGX0120 | 120 W | 200 µm | 20–22 V | 13–14 A |
| 885 nm | 885-LXGX0270 | 270 W | 200 µm | 40,5–42 V | 13–14 A |
| 976 nm | 976-LXGX0120 | 120 W | 105 µm | 19,5 V | 14 A |
| 976 nm | 976-LXGX0140 | 140 W | 105 µm | 22,4–23,8 V | 13–14 A |
| 976 nm | 976-LXGX0260 | 260 W | 135 µm | 32 V | 17 A |
| 976 nm | 976-LXGX0280 | 280 W | 132 µm | 29–31 V | 18–20 A |
| 976 nm | 976-LXGX0750 | 750 W | 220 µm | 50–55 V | 30–32 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
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.
Wählen Sie 525, 808, 885 oder 976 nm je nach Detektor, Pumpmedium, Fluoreszenzmaterial oder Prüfziel – nicht allein nach Leistung.
Berücksichtigen Sie Faser- und nachgelagerte optische Verluste, Betriebszyklus und thermische Reserve, wenn Sie die Modulleistung in nutzbare Leistung umrechnen.
Der Kerndurchmesser beeinflusst Helligkeit, Kopplungstoleranz und den nachgelagerten Spot, den das optische System formen kann.
Die NA beschreibt den Winkelbereich der Abstrahlung und muss mit Kollimator, Fokussieroptik und Arbeitsabstand kompatibel sein.
FC- und SMA905-Schnittstellen unterscheiden sich mechanisch. Die Wahl des Steckers, Sauberkeit und Handhabung der Endfläche beeinflussen die reproduzierbare Lieferung.
Der Treiber, die Montagefläche, die Kühlmethode, Überwachung und Verriegelungen müssen für den gewählten Betriebspunkt definiert werden.
Als Lieferkette konstruiert
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.
Jede Bestellung wird im Hinblick auf das Host-System geprüft, nicht als isolierte Komponentennummer behandelt.
Passen Sie Wellenlänge, spektrale Breite, Faserkern und numerische Apertur an die nachgelagerte Optik an.
Planen Sie die Kühlung für die gewählte Leistungsklasse, den Umgebungstemperaturbereich und den Betriebszyklus vor der Gehäusefreigabe.
Dimensionieren Sie Treiber, Verriegelungen und Überwachung entsprechend den auftragsspezifischen Strom- und Spannungsgrenzen.
Legen Sie Stecker, Faserverlegung, Montage und Abnahmekriterien für reproduzierbare Systemaufbauten fest.
Zivile, industrielle und wissenschaftliche Nutzung
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.

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

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

Fasergekoppelte Quellen für kontrollierte Beleuchtung und Defekterkennungsinstrumente.

525-nm-Grünlaser-Plattformen und andere Wellenlängenfamilien für analytische und wissenschaftliche Instrumente.
Modellauswahl-Workflow
Ein guter Auswahlprozess beginnt mit der optischen Wechselwirkung und endet mit verifizierter Lieferung an der Host-Schnittstelle. Die Nennausgangsleistung ist nur ein Schritt.
Geben Sie das Pumpmedium, die Detektorantwort, die Probenwechselwirkung oder den Kontrastbedarf an.
Spezifizieren Sie die erforderliche optische Ausgangsleistung, den Betriebszyklus, die Stabilität und die akzeptable Toleranz an der Faser.
Bestätigen Sie Kerndurchmesser, numerische Apertur, Faserlänge, Biegeverlegung und Steckerformat.
Prüfen Sie Kühlung, Treiber, Überwachung, Montage und repräsentative Betriebsbedingungen.
Fertigungs- und Lieferkontrolle
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.




Configuration-level release
Pre-sales FAQ
These inputs help us recommend the correct wavelength family and prepare an order-specific engineering package.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
| Verstärkungsmedium | Pump | Quantum defect | Why you would choose it | Series |
|---|---|---|---|---|
| Nd:YAG, Nd:YVO₄ — general | 808 nm | 24.1% | 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-band | 878.6 nm | 17.4% | 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-band | 885 nm | 16.8% | 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 pump | 888 nm | 16.5% | 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 band | 915 nm | 11.2–14.5% | 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 peak | 976 nm | 5.2–8.8% | 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 fiber | 792 / 793 nm | ~18% effective | Cross-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 vision | 525 nm | — | Direct 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 use | 790 nm | — | A 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 |
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.
