1.54μm/1535nm 目に安全なレーザー光源-
1.54 μm マイクロチップ DPSS レーザーは、特定の波長を備えた固体レーザーです。目に安全な波長とコンパクトな全固体-設計が特徴です。-これらの特性により、次のいくつかの主要な分野で不可欠になります。
I. 主要な利点と原則
目の安全性: 1.54 μm の波長は、水の強い吸収帯に含まれます。レーザーエネルギーの大部分は、網膜に到達する前に眼の前部の房水と水晶体によって吸収されるため、永久的な網膜損傷のリスクが大幅に軽減されます。その最大許容露光量は一般的な 1064nm レーザーよりも数桁高く、その安全性レベルは 1 μm 付近のレーザーよりもはるかに優れています。
マイクロチップ DPSS テクノロジー: レーザー結晶 (Er:Yb:Glass など) と非線形周波数変換結晶 (PPLN など) を統合した小型チップは、レーザー ダイオードによって励起されて 1.54 μm レーザー光を直接生成します。この設計により、デバイスのサイズが小さく、構造が堅牢で、効率が高く、メンテナンスフリーの操作が可能になります。-
II.主な応用分野
1. ライダーと測距
軍事およびセキュリティ: 軍事用レーザー距離計および目標指示器の標準的な選択肢です。訓練、演習、低リスク環境において、オペレーターや味方部隊が偶発的に目を負傷するリスクを最小限に抑えます。-
産業および測量: 高精度の産業測距、地形測量、ドローンの障害物回避に使用され、人間が存在する環境でのより安全な操作を提供します。{0}
自動運転: LIDAR の光源の 1 つとして、目の安全性の要件が非常に高い公道テストや将来のアプリケーションでの可能性があります。
2. 自由空間光通信
軍事安全通信: 地上局、船舶、または空対地通信間の安全なデータリンクに使用されます。{0}}-波長1.54μmは大気中透過特性が良く(通信波長1.55μmより減衰が少ないが可視光よりはるかに優れている)、拡散しにくいため傍受や干渉に強いです。
民間緊急通信およびプライベート ネットワーク通信: 迅速な展開、高帯域幅が必要なシナリオ、およびワイヤレス無線周波数が制限されているか利用できないシナリオで使用されます。
3. 環境モニタリングと分光学
示差吸収ライダー:水蒸気やメタンなどのガスの1.54μm付近の吸収線を利用して、大気中のこれらの成分の濃度分布を遠隔から検出・測定し、気象調査、温室効果ガスモニタリング、汚染源追跡などに利用されます。
レーザー-誘起破壊分光法: より安全な動作環境を必要とする LIBS アプリケーションの励起源として使用されます。
4. 科学的研究と試験
実験室用光源: 目に安全な波長の標準光源として、光学実験、検出器の校正、大気透過特性の研究に使用されます。{0}
システムのテストと評価: 他の光学システム (赤外線カメラや検出器など) の性能をテストおよび評価するために使用されます。
5. 医療およびバイオイメージング (探索的応用)
光コヒーレンストモグラフィー: OCT テクノロジーでは、1.54 μm の波長により、(1300nm ウィンドウと比較して) より深い組織侵入深さが得られ、皮膚科や特定の深部組織イメージングの研究に適しています。
外科的補助と治療: 水に吸収されるため、一部のデリケートな軟部組織の手術に適しています。
まとめ
1.54 μm マイクロチップ DPSS レーザーの主な用途は、目の安全に対する非常に高い要件を備えたアクティブ光電子システム、特に軍事/セキュリティレーザー測距と自由空間光通信に集中しています。- DPSS テクノロジーの高い信頼性と、固有の安全性および波長 1.54 μm の優れた大気透過特性を完全に組み合わせており、これらの専門用途で推奨される光源ソリューションとなっています。
その「マイクロチップ」形式は、機器の小型化、低消費電力、大量生産をさらに促進し、携帯機器、ドローン、衛星通信端末などの現代のプラットフォームへの統合を可能にします。この回答は AI によって生成されたものであり、参考のみです。情報をよくご確認ください。
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レーザー距離測定用の1535nmエルビウムガラスレーザー
製品の用途
距離計
気象レーダー
信管
主な特長
PIN を内蔵し、レーザー同期信号を出力可能
Er:glass パッシブ Q{0}} スイッチング技術に基づく
目の安全-
非常に軽量 -
エルビウムガラスレーザー - 1535nm 8mJ 5Hz パルス出力
モデル: JTBY8mJ
波長:1535±5nm
パルスエネルギー: 8mJ
パルス幅: 13ns
繰り返し速度:5hz
スポット径:0.8mm
ビーム発散角:4mrad
サイズ:110×40×24mm(コネクタ含まず)
動作温度: -40 度 -65 度
保管温度: -55 度 -85 度
駆動パラメータ: 15 V、70... -
1535nm、目に安全なエルビウムガラスレーザー、500uJ パルスエネルギー、10Hz 周波数
モデル:JTBY500μJ
動作波長: 1535nm
パルスエネルギー: 500μJ
パルス幅: 4-6ns
繰り返し速度:1-20hz
スポット径:0.35mm
ビーム発散角: 8mard 以下
サイズ: 32x8x7mm (コネクタなし)
動作温度: -40 度 -65 度
保管温度: -55 度 -85 度
駆動パラメータ:... -
1535nm 目に安全なエルビウム ガラス レーザー モジュール高エネルギー 100uJ 10Hz
型式:JTBY100μJ
動作波長: 1535nm
パルスエネルギー: 100μJ
パルス幅: 4ns
繰り返し速度:10hz
スポット径:0.2mm
ビーム発散角: 10マード
サイズ: 21×8×7mm(コネクタ含まず)
動作温度: -40 度 -65 度
保管温度: -55 度 -85 度
駆動パラメータ: 2 V、8... -
40uJ パルス エネルギー 1KHz 周波数の 1535nm エルビウム ガラス レーザー
モデル:JTBY40μJ
動作波長: 1535nm
パルスエネルギー: 40μJ
パルス幅: 5-7ns
繰り返し率:1khz
スポット径:0.3mm
ビーム発散角: 10mard 以下
サイズ: 22×9×7.5mm(コネクタ含まず)
動作温度: -40 度 -65 度
保管温度: -55 度 -85 度
駆動パラメータ: 2... -
400uJ 10Hz エルビウムドープガラスレーザー - 1535nm 赤外線レーザー、精密用途向け
モデル:JTBY400μJ
動作波長: 1535±2 nm
パルスエネルギー: 400μJ
パルス幅: 4-5ns
繰り返し速度:1-10hz
スポット径:0.4mm
ビーム発散角: 10マード以下
サイズ: 32×12×8mm(コネクタ含まず)
動作温度: -40 度 -65 度
保管温度: -55 度 -85... -
1535nm 目に安全なエルビウム ガラス レーザー |{1} 300uJ パルスエネルギー 10Hz 繰り返し率
モデル: JTBYJTBY300μJ
動作波長: 1535nm
パルスエネルギー: 300μJ
パルス幅: 3-6ns
繰り返し速度:1-10hz
スポット径:0.3mm
ビーム発散角: 10mard 以下
サイズ: 21×8×7mm(コネクタ含まず)
動作温度: -40 度 -65 度
保管温度: -55 度 -85... -
1535nm 目-安全な赤外線エルビウム-ドープガラスレーザー - 2mJ 5Hz パルスレーザー、産業用センシング用
モデル: JTBY2mJ
波長:1535±5nm
パルスエネルギー: 2mJ
パルス幅: 12ns
繰り返し速度:5hz
スポット径:0.5mm
ビーム発散角: 4mrad以下
サイズ:60×25×13.5mm(コネクタ含まず)
動作温度:-35度-60度
保管温度: -55 度 -85 度
駆動パラメータ:... -
1535nm 20uJ 2KHz 目に安全なパルスエルビウムガラスレーザーモジュール-
モデル:JTBY20μJ
動作波長: 1535±5 nm
パルスエネルギー: 20μJ
パルス幅: 5-8ns
繰り返し率:2Khz
スポット径:0.2mm
ビーム発散角: 15mard 以下
サイズ: 17×8×7mm(コネクタ含まず)
動作温度: -45 度 -65 度
保管温度: -55 度 -85 度
駆動パラメータ: 2... -
1535nm 目に安全なエルビウム レーザー(200uJ、10Hz)-医療/産業用
型式:JTBY200μJ
動作波長: 1535nm
パルスエネルギー: 200μJ
パルス幅: 5ns
繰り返し速度:10hz
スポット径:0.3mm
ビーム発散角: 7mard 以下
サイズ: 21×8×7mm(コネクタ含まず)
動作温度: -40 度 -65 度
保管温度: -55 度 -75 度
駆動パラメータ: 2... -
1535nm 目に安全なエルビウムガラスレーザー 10mJ 5Hz、医療および産業用
モデル: JTBY10mJ
波長:1535±5nm
パルスエネルギー: 10mJ
パルス幅: 6ns
繰り返し速度:5hz
スポット径:0.8mm
ビーム発散角: 4mrad以下
サイズ:110×40×24mm(コネクタ含まず)
動作温度: -40 度 -65 度
保管温度: -55 度 -75 度
駆動パラメータ:...
1.54μmと1535nmは同じ製品ですか?
これは非常に専門的で的確な質問です。
単純かつ直接的な答えは、ほとんどの実際のアプリケーションや製品のコンテキストでは、はい、同じものを指します。ただし、厳密に言えば、技術的には若干の違いがあります。詳細な説明は次のとおりです。
1. 本質的に同じ波長帯域を指す (√ コアの一貫性)
レーザーおよび光ファイバー通信の分野では、1.54 μm (マイクロメートル) と 1535 nm (ナノメートル) は両方とも、1540 ナノメートルを中心とする C- バンド (従来のバンド) 付近の波長を指します。
変換関係: 1 μm=1000 nm、したがって 1.54 μm=1540 nm。
業界の慣例:
LIDAR、測距、軍事用途の分野では、この「目に安全な波長」を指すために 1.54 μm や 1.55 μm などの「マイクロメートル」単位を使用することが一般的です。-
光ファイバー通信の分野では、DWDM システムのチャネル間隔が 0.8 nm または 0.4 nm まで狭い場合があるため、nm が非常に高精度の単位として使用されます。. 1530 nm-1565 nm は C バンドのコア範囲です。
したがって、1.54 μm DPSS レーザーとラベル付けされた製品を見た場合、その実際の出力波長は 1530 nm ~ 1550 nm である可能性が高くなります。. 1535 nm は、この範囲内の 1 つの特定の波長値と考えることができます。
2. 微妙な技術の違い(△精度の違い)
1.54 μm は一般的な口語表現です。これは広義には「1540 ナノメートル付近」のレーザーを表します。 Er (エルビウム) イオンのエネルギー レベルの遷移や結晶のドーピングなどの要因により、DPSS レーザーの出力は通常、狭い帯域幅 (数ナノメートルなど) を持ち、中心波長も 1540 nm 付近でわずかに変動する場合があります。
1535 nm は、より具体的で正確な波長値です。それは次のことを意味する可能性があります:
レーザーは、出力波長が 1535 nm という非常に正確な点にロックされるように設計されています (たとえば、感知用の特定のガス吸収線と一致するように)。
光ファイバー通信 DWDM システムでは、1535 nm が標準チャネルの 1 つです。
3. 貴社の製品 (1.54 μm マイクロチップ DPSS レーザー) の文脈において、これらが同じであると考えられるのはなぜですか?
同一の目の安全性メカニズム: 1540nm と 1535nm の波長はどちらも水の強力な吸収帯域内にあり、「目の安全性」という中心的な特性を共有しています。安全規格 (IEC 60825 など) は波長範囲に対して定義されており、この帯域は最も安全なカテゴリの 1 つに属します。
一貫した技術実装: どちらも同じ物理メカニズムを通じて生成されます。レーザー ダイオードを使用してエルビウム{0}}ドープ(またはエルビウム-イッテルビウム共-ドープ)利得媒体(結晶またはガラス)を励起し、誘導放出によって 1.55 μm 付近の光を生成します。マイクロチップの設計は単なるパッケージング形式です。
重複するアプリケーション シナリオ: 1540nm と 1535nm はどちらも主に、レーザー測距、LiDAR、自由空間光通信など、高い安全性と信頼性が必要な分野で使用されています。-アプリケーション システムは通常、この数ナノメートルの違いには影響されません。
当社は、最高の製品とサービスを提供することに特化した、中国の1.54 μmマイクロチップDPSSレーザーの専門メーカーおよびサプライヤーです。当社の工場から安価な 1.54 μm マイクロチップ DPSS レーザーを卸売りして販売することを心から歓迎します。また、カスタマイズされたサービスも利用可能です。















