XLD905-75WMMini diode laser NIR à fibre 905nm 75Wla source lumineuse de télémétrie laser à impulsions utilise la technologie de jonction tunnel laminée, un boîtier en métal collé, peut atteindre une puissance de sortie d'impulsion de 75 w, et l'impulsion de travail est réglable avec une largeur 1-100ns, la taille de la source lumineuse est de 150 um * 10 um ; L'une des applications les plus courantes de la diode laser 905nm 75w est le traitement des matériaux tels que la découpe, le soudage et le perçage des métaux, des plastiques et d'autres matériaux. En raison de sa puissance de sortie élevée, cette diode laser peut être utilisée pour effectuer ces tâches rapidement et efficacement.

Application de la mini-diode laser NIR à fibre 905nm 75W :
En plus du traitement des matériaux, la diode laser 905nm 75w est également utilisée dans des applications médicales telles que l'épilation au laser, la thérapie au laser et la chirurgie au laser. La puissance de sortie élevée de cette diode laser est particulièrement utile dans ces applications car elle permet une pénétration plus profonde et un ciblage plus précis des tissus.
Les autres applications industrielles de la diode laser 905nm 75w incluent la détection LIDAR, la communication optique et la recherche scientifique. Sa puissance de sortie élevée et son fonctionnement stable en font un choix idéal pour ces applications.

Spécifications de la mini-diode laser NIR à fibre 905nm 75W:
Les PLD peuvent supporter des impulsions haute puissance répétées sans défaillance prématurée, ce qui les rend adaptés aux applications à haute intensité. La fiabilité à long terme des PLD est cruciale dans les applications médicales et industrielles où les temps d'arrêt peuvent entraîner des pertes importantes. Ils sont généralement conditionnés dans des boîtiers en métal, en plastique et en céramique, et sont utilisés dans un large éventail d'applications, notamment le traitement des matériaux, la télémétrie, l'imagerie médicale et la détection.
| Paramètres | Symbole | Unité | Valeur numérique typique |
| Paramètre optique (@25 degrés) | |||
| longueur d'onde centrale | λ | nm | 905 |
| tolérance | λo | nm | ± 10 |
| largeur spectrale | △λ | nm | Inférieur ou égal à 5 |
| mode de fonctionnement | Pulsé | ||
| pouvoir | Po | W | 75 |
| taille lumineuse | L | μm∙ μm | 200*10 |
| angle de divergence du faisceau | θ⊥ | degré | Inférieur ou égal à 30 |
| θ∥ | degré | Inférieur ou égal à 10 | |
| directivité du faisceau | θ | degré | Inférieur ou égal à ±1,5 |
| Propriétés électriques (@25 degrés) | |||
| courant de seuil | Ie | A | 1 |
| courant de travail | Iop | A | 30 |
| Tension de travail | Vop | V | 24 |
| largeur d'impulsion de travail | t | ns | 100 |
| fréquence de répétition | f | kHz | 5 |
| cycle de service | D | - | 00,05 % |
| Propriété thermique | |||
| température de travail | TC | ºC | -40~70 |
| température de stockage | Tstg | ºC | -40~85 |
| coefficient de température de longueur d'onde | -- | nm/°C | 0.28 |
| température de soudage | Ts | ºC | 260 |
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| 1.Puissance - Relation actuelle | 2. Courant - Relation de tension |
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| 3. Courbe de spectre |
4.Courbe de longueur d'onde/température |
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Endurance
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6. Image à effet lumineux |
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Angle de divergence verticale
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Angle de divergence horizontale
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Zone d'application:
Les PLD peuvent être utilisés dans un large éventail d'applications, y compris le traitement des matériaux, la télémétrie, l'imagerie médicale et la détection. Dans le traitement des matériaux, les PLD sont utilisés dans les applications de découpe, de perçage et de soudage au laser. La puissance de sortie élevée des PLD leur permet de couper des tôles épaisses et de percer des trous précis avec un minimum de dommages causés par la chaleur. En télémétrie, les PLD sont utilisés dans les systèmes lidar pour déterminer avec précision les distances entre les objets. En imagerie médicale, les PLD sont utilisés dans les systèmes de tomographie par cohérence optique (OCT) pour obtenir des images haute résolution des tissus. Dans les applications de détection, les PLD sont utilisés dans les capteurs à fibre optique pour mesurer des paramètres physiques tels que la température, la contrainte et la pression.
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