XLD905-75WM905 nm 75 W Faser-NIR-Mini-LaserdiodeImpulslaser-Entfernungslichtquelle verwendet laminierte Tunnelübergangstechnologie, verbundenes Metallgehäuse, kann eine Impulsausgangsleistung von 75 W erreichen, und der Arbeitsimpuls ist mit Breite 1-100 ns einstellbar, Lichtquellengröße beträgt 150 µm * 10 µm; Eine der häufigsten Anwendungen der 905-nm-75-W-Laserdiode ist die Materialbearbeitung wie Schneiden, Schweißen und Bohren von Metallen, Kunststoffen und anderen Materialien. Aufgrund ihrer hohen Ausgangsleistung lassen sich diese Aufgaben mit dieser Laserdiode schnell und effizient erledigen.

Anwendung der 905 nm 75 W Faser-NIR-Mini-Laserdiode:
Neben der Materialbearbeitung wird die 905-nm-75-W-Laserdiode auch in medizinischen Anwendungen wie Laser-Haarentfernung, Lasertherapie und Laserchirurgie eingesetzt. Die hohe Ausgangsleistung dieser Laserdiode ist bei diesen Anwendungen besonders nützlich, da sie ein tieferes Eindringen und eine präzisere Zielerfassung von Geweben ermöglicht.
Andere industrielle Anwendungen der 905-nm-75-W-Laserdiode umfassen LIDAR-Sensorik, optische Kommunikation und wissenschaftliche Forschung. Seine hohe Ausgangsleistung und sein stabiler Betrieb machen ihn zur idealen Wahl für diese Anwendungen.

905 nm 75 W Faser-NIR-Mini-Laserdiode Spezifikationen:
PLDs können wiederholten Hochleistungsimpulsen ohne vorzeitigen Ausfall standhalten, wodurch sie für Anwendungen mit hoher Intensität geeignet sind. Die langfristige Zuverlässigkeit von PLDs ist entscheidend für medizinische und industrielle Anwendungen, bei denen Ausfallzeiten zu erheblichen Verlusten führen können. Sie sind üblicherweise in Metalldosen, Kunststoff- und Keramikgehäusen verpackt und werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Materialverarbeitung, Entfernungsmessung, medizinische Bildgebung und Sensorik.
| 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 | 75 |
| leuchtende Größe | L | μm∙ μm | 200*10 |
| Strahldivergenzwinkel | θ⊥ | Grad | Kleiner oder gleich 30 |
| θ∥ | Grad | Kleiner oder gleich 10 | |
| Richtwirkung des Strahls | θ | Grad | Kleiner oder gleich ±1,5 |
| Elektrische Eigenschaften (@25 Grad) | |||
| Schwellenstrom | Ith | A | 1 |
| Arbeitsstrom | Iop | A | 30 |
| Betriebsspannung | Vop | V | 24 |
| Arbeitspulsbreite | t | ns | 100 |
| Wiederholungsfrequenz | f | kHz | 5 |
| Auslastungsgrad | D | - | 0,05 Prozent |
| Thermische Eigenschaft | |||
| Arbeitstemp | Tc | ºC | -40~70 |
| Lagertemperatur | Tstg | ºC | -40~85 |
| Wellenlänge Temperaturkoeffizient | -- | Nanometer/ºC | 0.28 |
| Schweißtemperatur | Ts | ºC | 260 |
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| 1.Macht - Aktuelle Beziehung | 2. Strom - Spannungsbeziehung |
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| 3. Kurve des Spektrums |
4.Wellenlängen-/Temperaturkurve |
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Ausdauer
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Bild des Effekts 6.Luminous |
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Vertikaler Divergenzwinkel
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Horizontaler Divergenzwinkel
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Anwendungsbereiche:
PLDs können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, darunter Materialverarbeitung, Entfernungsmessung, medizinische Bildgebung und Sensorik. In der Materialbearbeitung werden PLDs beim Laserschneiden, Bohren und Schweißen eingesetzt. Die hohe Ausgangsleistung von PLDs ermöglicht es ihnen, durch dicke Metallbleche zu schneiden und präzise Löcher mit minimalen Hitzeschäden zu bohren. Bei der Entfernungsmessung werden PLDs in Lidar-Systemen verwendet, um Entfernungen zwischen Objekten genau zu bestimmen. In der medizinischen Bildgebung werden PLDs in Systemen der optischen Kohärenztomographie (OCT) verwendet, um hochauflösende Bilder von Geweben zu erhalten. In Sensoranwendungen werden PLDs in faseroptischen Sensoren verwendet, um physikalische Parameter wie Temperatur, Dehnung und Druck zu messen.
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FAQ:
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