Wichtige Spezifikationen des fasergekoppelten 395-nm-350-mW-Laserdiodenmoduls
Der395 nm 350 mW fasergekoppeltes Laserdiodenmodulbietet eine Nah--UV-Laserquelle für Fluoreszenzanregung, Spektroskopie, optische Analyse und optische OEM-Systeme. Der Laserausgang wird in einen eingekoppelt105μm optische Faser, was eine flexible Strahlführung und eine einfachere Integration in faserbasierte optische Setups ermöglicht.
| Schlüsselparameter | Spezifikation | Integrationswert |
| Ausgangswellenlänge | 395 nm | Nahe-UV-Wellenlänge für Fluoreszenzanregung und UV-optische Anwendungen |
| Optische Ausgangsleistung | 350 mW | Geeignet für Anwendungen, die eine 395-nm-Laseranregung mittlerer Leistung erfordern |
| Faserkerndurchmesser | 105μm | Über Glasfaser-gelieferter Ausgang für flexible optische Systemintegration |
| Kopplungseffizienz | Größer oder gleich 90 % |
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| Glasfaseranschluss | SMA905 / FC-Optionen | Mehrere Anschlusskonfigurationen für unterschiedliche optische Konfigurationen |
| Betriebsart | CW / Benutzerdefinierte Modulation | Unterstützt kontinuierlichen -Wellenbetrieb und anwendungsspezifische-Modulationsanforderungen |
395 nm Nahe-UV-Ausgang
Mit einer Mittenwellenlänge von395 nmDieses faser{0}gekoppelte Lasermodul arbeitet im nahen-UV-Spektralbereich. Es ist für Systeme konzipiert, die eine kompakte Bauweise erfordern395-nm-Laserquelle, insbesondere wenn die über Glasfasern gelieferte Anregung die optische Ausrichtung und Integration vereinfacht.
350 mW Glasfaser--gekoppelter Ausgang
Das Modul liefert bis zu350 mW optische Ausgangsleistungdurch die Faser. Im Vergleich zu einer Freiraum-Laserquelle ist die395-nm-Faser-gekoppelte Laserdiodeermöglicht eine bequemere Weiterleitung des Laserausgangs zu einem Anregungspunkt, einem optischen Instrument oder einem OEM-System.
105-μm-Faser mit einer Kopplungseffizienz von mindestens 90 %
Die Standardkonfiguration verwendet a105μm Faserkernmit einer angegebenen Kopplungseffizienz vonGrößer oder gleich 90 %. Faserlänge, numerische Apertur (NA) und andere Faserparameter können entsprechend den Anforderungen des optischen Systems des Kunden konfiguriert werden.
Optionen für SMA905/FC-Glasfaseranschlüsse
Der395-nm-Lasermodulkonfigurierbar mitSMA905- oder FC-Glasfaseranschlüssezur Unterstützung verschiedener optischer Schnittstellen. Wenn das Modul an ein vorhandenes Spektroskopie-, Fluoreszenz- oder optisches Analysesystem angeschlossen werden muss, können der Faseranschluss und die Faserlänge während der Konfiguration angegeben werden.
CW und benutzerdefinierte Modulation
Standardbetrieb unterstütztCW-Ausgabe (kontinuierliche-Welle).. Benutzerdefinierte Modulationsoptionen können auch entsprechend der erforderlichen Steuermethode, Modulationsfrequenz, Treiberkonfiguration und OEM-Integrationsanforderungen bewertet werden.
Benötigen Sie einen 395-nm-Laser, der für Ihr optisches System konfiguriert ist?
Senden Sie uns Ihre benötigte Ausgangsleistung, Faserkern/NA, Faserlänge, Steckertyp, Betriebsart und Anwendung. Unser Ingenieurteam kann Ihnen eine geeignete Lösung empfehlen395-nm-Faser--gekoppelte Laserkonfigurationfür Ihr System.

Warum sollten Sie 395 nm für Ihre Anwendung wählen?
Der395-nm-Laserfällt in den Spektralbereich des nahen-ultravioletten (nahen-UV), was es zu einer idealen Lichtquelle für optische Systeme macht, die eine Anregung an der UV-sichtbaren Spektralgrenze erfordern. Für gängige Szenarien wie Fluoreszenzanregung, Spektralprüfung, optische Inspektion und optische UV-Analyse muss die Wellenlängenauswahl zwischen 395 nm und angrenzenden Bändern wie 405 nm auf die praktischen Bedingungen zugeschnitten werden. Zu den wichtigsten Referenzfaktoren gehören die Absorptionseigenschaften des Zielmaterials, die optische Nennleistung, die Reaktionsleistung des Detektors und die Gesamtsystemkonfiguration.
Für OEM-Geräte und Laboroptiksysteme, die eine flexible Strahlübertragung erfordern, ist die395-nm-Faser-gekoppelte Laserdiodebietet eine äußerst praktikable Lösung. Es kann Laserenergie im nahen UV-Bereich stabil vom Lasermodul an bestimmte Anregungs- und Messpositionen übertragen und so die Flexibilität des Systemlayouts erheblich verbessern.
395-nm-Nahe--UV-Laserausgangseigenschaften
Die 395-nm-Wellenlänge liegt an der Schnittstelle von ultraviolettem und sichtbarem Licht und wird häufig als zentrale Anregungswellenlänge im nahen UV-Bereich in industriellen und wissenschaftlichen optischen Anwendungen eingesetzt. Im Vergleich zu langwelligen sichtbaren Lasern395 nm nahe-UV-Lasersorgt für eine stärkere optische Wechselwirkung mit fluoreszierenden Beschichtungen, optischen Aufhellern, Farbstoffen und verschiedenen UV{0}}empfindlichen Materialien.
Die Kompatibilität der 395-nm-Wellenlänge mit bestimmten Anwendungen hängt von den spektralen Absorptions- und Anregungseigenschaften des Zielmaterials ab. Das 395-nm-Lasermodul verfügt über eine hohe Ausgangsleistung von 350 mW und eignet sich perfekt für Szenarien, in denen Zielmaterialien eine deutliche spektrale Absorption nahe 395 nm aufweisen und Systeme eine höhere optische Leistung erfordern, als sie von Anzeige- und Positionierungslasern mit niedriger Leistung bereitgestellt werden.
395-nm-Laser zur Fluoreszenzanregung
Die Kernanwendung von395-nm-Laser-Fluoreszenzanregungbesteht darin, Materialien mit Anregungsbändern zu aktivieren, die den nahen UV-Bereich abdecken. Bei Fluoreszenzdetektionssystemen ist die UV-Empfindlichkeit des Materials nicht das einzige Beurteilungskriterium. Der Kern der Wellenlängenauswahl liegt in der effektiven spektralen Überlappung zwischen dem Laseranregungsband und dem Absorptions-/Anregungsspektrum von Fluorophoren oder Zieltestmaterialien.
Unter den folgenden Bedingungen ist eine 395-nm-Laserquelle die bevorzugte Option:
- Fluoreszierende Materialien oder Fluorophore bieten eine hohe Anregungseffizienz bei 395 nm;
- Das optische System ist für die Anregung im nahen -UV statt für die Anregung mit sichtbarem Licht konfiguriert.
- Eine Hochleistungsanregung ist erforderlich, um die Fluoreszenzreaktion zu verbessern oder eine fasergeführte Anregung zu realisieren.
- Die Laserquelle muss entfernt vom Anregungs- und Messbereich platziert werden.
Für die oben genannten Szenarien ist die395-nm-Faser--gekoppeltes Lasermodulkann den Übertragungsweg des Anregungslichts effektiv vereinfachen und eine nahtlose Integration mit Spektrometern, Fluoreszenzdetektionsgeräten, optischen Inspektionsgeräten und kundenspezifischen optischen OEM-Systemen ermöglichen.
Materialabsorptionsspektrum: Der Kern der Wellenlängenauswahl
Die Auswahl eines 395-nm-Laserdiodenmoduls muss auf den inhärenten optischen Eigenschaften des bestrahlten Materials basieren. Materialien mit ähnlichen makroskopischen Eigenschaften weisen oft völlig unterschiedliche spektrale Absorptionskurven auf - einige erreichen eine effiziente Lichtabsorption bei 395 nm, während andere besser auf 405 nm oder andere angrenzende Wellenlängen reagieren.
Vor der Bestimmung der Laserwellenlänge müssen Benutzer die folgenden Indikatoren umfassend bewerten:
- Absorptionsspektrum des Zielmaterials;
- Anregungsspektrum von Fluorophoren;
- Erwartete Anregungseffizienz;
- Anpassung der Leistung von Detektoren und optischen Filtern;
- Tatsächlicher optischer Leistungsbedarf am Arbeitsplatz;
- Lichtenergieverlust durch optische Fasern, Linsen, Filter und fokussierende Komponenten.
Bei Fluoreszenz- und Spektroskopieanwendungen ist die Anpassung der Anregungswellenlänge an die tatsächliche spektrale Reaktion des Zielmaterials weitaus zuverlässiger als die einfache farbbasierte Wellenlängenauswahl.
395-nm- und 405-nm-Laser: Vergleich der Anwendungsszenarien
Sowohl 395-nm- als auch 405-nm-Laserdioden werden üblicherweise in optischen Systemen im Nah--UV- und Violettbereich verwendet. Die beiden Wellenlängen sind jedoch nicht vollständig austauschbar und müssen entsprechend den Anwendungsanforderungen gezielt ausgewählt werden.
Der 395-nm-Laser hat eine kürzere Anregungswellenlänge und eignet sich für Materialien mit starker Absorption im nahen -UV-Band. Im Gegensatz dazu eignet sich der 405-nm-Laser besser für Materialien, deren Anregungs- und Absorptionsspitzen im violetten Band liegen, sowie für optische Systeme, die mit 405-nm-Unterstützungskomponenten aufgebaut sind.
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Auswahlfaktor |
395-nm-Laser |
405-nm-Laser |
|---|---|---|
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Spektrale Position |
Nahe der-UV/UV-sichtbaren Grenze |
Violett / nahe der-UV-Grenze |
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Beste Auswahlbasis |
Hervorragende Materialabsorption bei 395 nm |
Hervorragende Materialabsorption bei 405 nm |
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Fluoreszenzanregung |
Ideal für Fluorophore mit hoher Reaktion nahe 395 nm |
Ideal für Materialien mit stärkerem Anregungsband nahe 405 nm |
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Optische Filter |
Unterstützende Filtersätze, abgestimmt auf die 395-nm-Anregung |
Unterstützende Filtersätze, abgestimmt auf die 405-nm-Anregung |
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Bestehende Systemkompatibilität |
Anpassbar an Systeme, die für eine 395-nm-Anregung ausgelegt sind |
Anpassbar an Systeme, die für eine 405-nm-Anregung ausgelegt sind |
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Endgültiger Auswahlstandard |
Verifiziert durch Materialanregungs-/Absorptionsspektrum |
Verifiziert durch Materialanregungs-/Absorptionsspektrum |
Es ist zu beachten, dass der direkte Austausch eines 405-nm-Lasers durch einen 395-nm-Laser nicht zu identischer optischer Leistung führt. Benutzer müssen die Anregungseffizienz, die Filterdurchlässigkeit, die Detektorreaktion und das endgültige Fluoreszenzsignal basierend auf dem gesamten optischen System umfassend testen und verifizieren.
Vorteile des faser-gekoppelten 395-nm-Lasers
Faser-gekoppelte 395-nm-LaserdiodenLösen Sie die Layoutbeschränkung, dass Laserquellen nicht direkt an Anregungs- und Bestrahlungspositionen angeordnet werden können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Freiraum-Laserstrahlen, die eine vollständige Anpassung des optischen Wegs erfordern, kann dieses Produkt den Laser über optische Fasern stabil an die Zielposition übertragen, was mehrere Integrationsvorteile mit sich bringt:
- Flexibles Routing und Layout der 395-nm-Laserausgabe;
- Einfaches Andocken und Integrieren mit spektroskopischen und fluoreszierenden Instrumenten;
- Reduzierte Abhängigkeit von optischen Pfaden über große Entfernungen-im freien-Raum;
- Einfachere Einbettung in kompakte OEM-Optiksysteme;
- Bequemer Austausch und Positionsanpassung von Anregungsquellen;
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten zur Anpassung an vorhandene Geräte.
Das standardmäßige fasergekoppelte 350-mW-395-nm-Lasermodul unterstützt kundenspezifische optische Fasern und Anschlüsse, um den passenden Anforderungen verschiedener optischer Systeme gerecht zu werden.
Anwendbare Szenarien von 395-nm-Lasern
Der395-nm-Faser-gekoppelter Laserist die optimale Wahl, wenn Ihr System die folgenden Anforderungen erfüllt:
- Nahe-UV-Anregung im 395-nm-Band;
- Stabile optische Hochleistungsleistung von 350 mW;
- Faser-geführte Laserenergieübertragung;
- Prüfung der Fluoreszenzanregung und Spektralanalyse;
- Integration und Aufrüstung bestehender optischer Instrumente;
- Anpassbare Glasfaser-, Stecker-, Treiber- und Modulationsfunktionen.
Es sollte betont werden, dass 395 nm keine universelle Wellenlänge für alle UV- und Fluoreszenzanwendungen ist. Die endgültige Wellenlängenlösung muss durch Kombination der spektralen Reaktion des Zielmaterials und des gesamten optischen Systemdesigns bestimmt werden.
Sind Sie immer noch unsicher, ob Sie für Ihr Projekt zwischen 395-nm- und 405-nm-Lasern wählen sollen? Sie können detaillierte Parameter angeben, darunter Zielmaterialeigenschaften, Anregungsspektrum, erforderliche optische Leistung, Faserspezifikationen und Steckertypen. Unser professionelles Engineering-Team führt eine gezielte Bewertung durch, um zu bestätigen, ob das 395-nm-Faser--gekoppelte Laserdiodenmodul für Ihre Anwendungsszenarien geeignet ist.

Anwendungen zur Fluoreszenzanregung
Der395 nm 350 mW Singlemode-FaserlaserdiodeBietet eine kompakte UV-Anregungsquelle für optische Systeme, die eine stabile 395-nm-Beleuchtung und eine effiziente Faserlieferung erfordern. Sein Ausgang im nahen -UV kann in Fluoreszenzdetektion, Fluoreszenzspektroskopie, biomedizinische Instrumente und optische Laborsysteme integriert werden, wo eine kontrollierte Anregungswellenlänge erforderlich ist.
MitSingle--Mode-FaserausgangDie 395-nm-Faserlaserdiode kann den Anregungsstrahl direkt auf einen bestimmten optischen Pfad leiten und trägt so zur Vereinfachung der Systemintegration bei, wenn Platz, Strahlabgabe und Kopplungsstabilität wichtige Faktoren sind. Durch die faser-gekoppelte Konfiguration kann die Laserquelle auch entfernt vom Detektions- oder Probenbereich positioniert werden.
Typische Anwendungen der Fluoreszenzanregung
Fluoreszenz-Detektionssysteme– 395 nm UV-Anregung für optische Detektions- und Analyseinstrumente.
Fluoreszenzspektroskopie– integriert als Anregungsquelle für Laborspektroskopie und optische Messsysteme.
Biomedizinische und biowissenschaftliche Instrumente– geeignet für fluoreszenzbasierte Analysen, bei denen eine 395-nm-Anregungsquelle zur optischen Konfiguration passt.
Optische Sensorsysteme– faserbasierte UV-Anregung für kompakte Sensor- und Detektionsgeräte.
Laborforschungsgeräte– eine 395-nm-Laserquelle für experimentelle Fluoreszenzanregung und optische Tests.
Dies gilt für OEM-Gerätehersteller und Systemintegratoren395-nm-Singlemode-Faserlaserdiodekann als Teil einer kompletten UV-Anregungslösung konfiguriert werden, mit Optionen für Faserspezifikationen, Steckerkonfiguration, Antriebselektronik und mechanischer Integration entsprechend den Systemanforderungen.

Paket
Standardkonfiguration
Laserdiodenkopf
1 m Singlemode-Faser (SMA905-Schnittstelle, mit Schutzhülle)
Produktparametertabelle
Optionales Zubehör
Kundenspezifische Faserlänge/Schnittstelle (FC/PC, FC/APC usw.)
Strahlkollimator (Brennweite 3 mm/5 mm/10 mm optional)
Konstantstrom-Antriebsnetzteil (5 V DC, mit PWM-Schnittstelle)
Leistungsüberwachungsmodul (Echtzeit-Feedback der Laserleistung)
Wasserkühlungsset (geeignet für Umgebungen mit hohen Temperaturen)

OEM-Anpassung
Für OEM-Gerätehersteller und optische Systemintegratoren ist die395 nm 350 mW Singlemode-Faserlaserdiodekann entsprechend den Anforderungen der endgültigen Anwendung konfiguriert werden. Anstatt eine Standardlaserkomponente mit festen Spezifikationen zu verwenden, können Kunden die für die Systemintegration erforderlichen optischen, faseroptischen, elektrischen und mechanischen Anforderungen besprechen.
Anpassungsoptionen
Abhängig vom Projekt können folgende Konfigurationsoptionen verfügbar sein:
Faserkonfiguration– Anforderungen an Fasertyp, Faserlänge und Faserleistung
Anschlussmöglichkeiten– Steckerkonfiguration abgestimmt auf den optischen Aufbau des Kunden
Antriebselektronik– Anforderungen an kompatible Lasertreiber und Netzteile
Wärmemanagement– Überlegungen zur Kühlung und Wärmeableitung für den Dauerbetrieb
Mechanisches Design– Modulabmessungen, Montagestruktur und Gehäuseanforderungen
Optische Integration– Faserkopplung und Ausgangskonfiguration für den optischen Pfad des Kunden
Entwickelt für die OEM-Integration
Der395 nm UV-Laserquellekönnen für Anwendungen wie Fluoreszenzanregung, optische Sensorik, Spektroskopie, UV-Inspektion und andere Spezialgeräte entwickelt werden. Unser Technikteam kann die erforderliche Wellenlänge, Ausgangsleistung, Faserkonfiguration, Betriebsbedingungen und mechanische Einschränkungen prüfen, bevor es eine geeignete Lösung empfiehlt395-nm-Faser--gekoppelte Laserlösung.
Bei der Massenbeschaffung können Kunden auch Spezifikationskonsistenz, Produktionsanforderungen, Etikettierung, Verpackung und andere OEM-Anforderungen besprechen, um eine wiederholbare Integration über Produktionschargen hinweg zu unterstützen.
Qualitätssicherung
Strenge Produktionstests
- Jedes Gerät durchläuft einen 72-Stunden-Alterungstest
- Alle Parameter sind kalibriert und verifiziert
- Detaillierte Testberichte werden zur Verfügung gestellt
Perfekter After-Sales--Service
- 12 Monate Qualitätsgarantie
- Professionelles technisches Support-Team
- Schneller Reaktionsmechanismus
Sicherheitsleitfaden
Sicherheitswarnung
⚠ Lasersicherheit: 395 nm ultraviolettes Licht ist schädlich für Augen und Haut und bei der Verwendung muss eine Schutzbrille (nur OD4+ 395nm) getragen werden.
⚠ Anforderungen an die Wärmeableitung: Langfristiger Betrieb mit hoher-Leistung erfordert eine gute Wärmeableitung. Es wird empfohlen, ein TEC- oder Wasserkühlsystem zu verwenden.
Anforderungen an den Sicherheitsschutz
⚠ OD4+-Schutzbrillen müssen verwendet werden
⚠ Im Betriebsbereich sollten Sicherheitswarnschilder angebracht werden
⚠ Vermeiden Sie direkten Hautkontakt
Umweltanforderungen
Arbeitstemperatur: 15–30 Grad
Lagertemperatur: -10–50 Grad
Relative Luftfeuchtigkeit:<80%
Technischer Support und Kundendienst.-
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Unterstützt OEM/ODM-Anpassungen (Wellenlänge, Leistung, Faserkonfiguration usw.).
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