XLD905-25WPFaseroptische Laserdiode in der GlasfaserkommunikationGepulste Laserdioden nutzen die Stacked-Tunnel-Junction-Technologie in Kombination mit einer kostengünstigen Kunststoffverpackung, können eine Impulsleistung von 25 W erreichen, ihre Arbeitsimpulsbreite ist einstellbar von 1-100 ns, der Lichtquellengröße von 70 µm x 10 µm; Seine Hauptanwendungsgebiete sind Laserentfernungsmessung, Lasersensorik und Laserradar. Mit niedrigen Kosten und langer Zuverlässigkeit ist es Ihre beste Wahl. Gepulste Laserdioden (PLDs) sind Halbleiterbauelemente, die durch einen elektrisch angetriebenen Photoemissionsprozess hochintensive Lichtimpulse erzeugen. Diese Technologie wird in industriellen, medizinischen und wissenschaftlichen Anwendungen häufig für eine Vielzahl von Zwecken eingesetzt, beispielsweise für die Materialverarbeitung, Entfernungsmessung, medizinische Bildgebung und Sensorik. PLDs bieten gegenüber anderen Laserquellen mehrere Vorteile, darunter niedrige Kosten, hohe Effizienz und hohe Zuverlässigkeit.

905 nm 25 W faseroptische Laserdiode in der Glasfaserkommunikation – Spezifikationen:
PLDs werden üblicherweise in verschiedenen Formen verpackt, darunter Metalldosen, Kunststoff- und Keramikgehäuse. PLDs in Metalldosenverpackungen sind aufgrund ihrer Robustheit und hohen Wärmeleitfähigkeit weit verbreitet. Allerdings ist diese Art der Verpackung relativ schwer und sperrig, was ihren Einsatz in manchen Anwendungen einschränkt. PLDs in Kunststoffgehäusen sind leicht und kompakt und eignen sich daher ideal für tragbare Geräte. Ihre geringere Wärmeleitfähigkeit und verringerte Hermetik können jedoch zu einer verringerten Zuverlässigkeit führen. PLDs in Keramikgehäusen bieten eine hohe Wärmeleitfähigkeit, Hermetik und mechanische Stabilität, sind jedoch tendenziell teurer.Diese gepulsten Laserdioden nutzen die Stacked-Tunnel-Junction-Technologie in Kombination mit einer kostengünstigen Kunststoffverpackung.
| Parameter | Symbol | Einheit | Typischer numerischer Wert |
| Optischer Parameter (@25 Grad) | |||
| zentrale Wellenlänge | λ | Nm | 905 |
| Toleranz | λo | Nm | ± 10 |
| spektrale Breite | △λ | Nm | Kleiner oder gleich 5 |
| Arbeitsmodus | Gepulst | ||
| Leistung | Po | W | 25 |
| leuchtende Größe | L | μm∙ μm | 70*10 |
| Strahldivergenzwinkel | θ⊥ | Grad | Kleiner oder gleich 30 |
| θ∥ | Grad | Kleiner oder gleich 10 | |
| Strahlrichtung | θ | Grad | Kleiner oder gleich ±1,5 |
| Elektrische Eigenschaften (@25 Grad) | |||
| Schwellenstrom | Ith | A | 1 |
| Arbeitsstrom | Iop | A | 13 |
| Betriebsspannung | Vop | V | 15 |
| Arbeitsimpulsbreite | t | Ns | 100 |
| Wiederholungsfrequenz | f | Khz | 5 |
| Auslastungsgrad | D | - | 0,05 Prozent |
| Thermisches Eigentum | |||
| Arbeitstemp | Tc | ºC | -40~70 |
| Lagertemperatur | Tstg | ºC | -40~85 |
| Wellenlängen-Temperaturkoeffizient | -- | nm/ºC | 0.28 |
| Schweißtemperatur | Ts | ºC | 260 |
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| 1.Macht – aktuelle Beziehung | 2. Strom-Spannungs-Beziehung |
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| 3. Spektrumskurve |
4.Wellenlängen-/Temperaturkurve |
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Vertikaler Divergenzwinkel
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Horizontaler Divergenzwinkel
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Percentage before and after endurance (@3KHz Repetitive impact 1.3*109 pulsed)
Anwendungen von gepulsten Laserdioden werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter:
1. Materialverarbeitung: PLDs werden in der Mikrobearbeitung, Halbleiterverarbeitung und Schweißanwendungen eingesetzt.
2. Kommunikation: PLDs werden in optischen Kommunikationssystemen zur Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und Signalübertragung eingesetzt.
3. Bio-Bildgebung und Navigation: PLDs werden in Fluoreszenz-Bildgebungs- und Lasernavigationstechnologien verwendet.
4. Sensorik: PLDs werden in der Entfernungsmessung, Näherungserkennung und LIDAR-Technologien verwendet.
5. Drucken: PLDs werden im Digitaldruck für hochauflösende Grafiken und Texte verwendet.
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