NUBM44 Niebieska dioda laserowa 445 nm 6 W o dużej mocy
NUBM44 to dioda laserowa o dużej mocy 6 W z małego emitera. Ta niebieska dioda laserowa to dioda o największej mocy spośród dostępnych obecnie diod laserowych z pojedynczym emiterem lub w standardowej obudowie TO. Ten laser GaN działa w temperaturze do 65 C bez znacznego skrócenia czasu życia. NUBM44 jest również określana jako dioda laserowa 450 nm.
Dane techniczne
Opis produktu
Informacje o niebieskiej diodzie laserowej NUBM44 445 nm 6 W o dużej mocy
Jest to niebieska dioda laserowa firmy Nichia o mocy 6 W i długości fali 445 nm. Te diody laserowe pochodzą z banku diod NUBM44.
- Niebieska dioda laserowa o mocy 6,0 W przy długości fali 445 nm
- Wysoka zdolność ogniskowania i możliwość dobrej kolimacji
- Kompaktowa obudowa TO-5 (9 mm) TO-Can
- Szeroki zakres temperatur pracy od 0 C do 65 C
- Technologia niebieskiego lasera z azotku galu umożliwia dłuższy czas życia w podwyższonych temperaturach
NUBM44 to dioda laserowa o długości fali 445 nm, emitująca moc 6 W. Jest to największa moc dostępna obecnie dla diody laserowej w obudowie TO-Can (TO-5) o średnicy 9 mm. Chociaż typowa długość fali środkowej dla NUBM44 wynosi 445 nm, w innej literaturze jest ona czasami określana jako dioda laserowa 450 nm. Chociaż jest to wielomodowa dioda laserowa, ma bardzo wąski falowód, dzięki czemu ma prawie najniższy etendue (rozbieżność w polu dalekim dla danej średnicy wiązki) spośród wszystkich laserów półprzewodnikowych dużej mocy. Wąska szerokość emitera pozwala na lepszą kolimację i ogniskowanie wiązki niż w przypadku innych diod laserowych dużej mocy.
Niebieska dioda laserowa o mocy 6 W jest stosunkowo odporna na temperaturę pracy w porównaniu z innymi półprzewodnikowymi laserami dużej mocy, a jej zakres temperatur pracy wynosi od 0°C do 65°C. Typowy czas życia diody laserowej NUBM44 wynosi 20 000 godzin w temperaturze 25C. Jeśli jednak temperaturę obudowy niebieskiego lasera podgrzeje się do 65°C, czas życia zmniejsza się tylko nieznacznie. Jest to możliwe tylko dzięki niedawno opracowanej technologii lasera z azotkiem galu. Niskie poziomy długotrwałej degradacji w podwyższonych temperaturach nie są możliwe do osiągnięcia w przypadku obecnie stosowanej technologii laserowej z arsenku galu, która jest używana w diodach laserowych czerwonych i NIR. Dlatego ta niebieska dioda laserowa jest niezawodnym wyborem do różnych środowisk i zastosowań. Ponadto ten laser GaN ma specjalną obudowę TO-5 (9 mm), która umożliwia uzyskanie niższej rezystancji termicznej niż typowa dla diody laserowej o tym poziomie mocy. Obudowa TO-Can o średnicy 9 mm jest także hermetycznie zamknięta, co chroni półprzewodnikowy układ scalony lasera przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Z kolei diody laserowe o dużej mocy w kolorach czerwonym i NIR zazwyczaj wymagają montażu w obudowie typu C-mount, która ma odsłoniętą powierzchnię czołową, co powoduje problemy z niezawodnością, jeśli nie są eksploatowane w pomieszczeniach czystych.
Zalecenia dotyczące diody laserowej NUBM44 o mocy 6 W
Chociaż laser jest stosunkowo odporny na temperaturę pracy w obudowie, zalecamy, aby w przypadku NUBM44 i innych diod laserowych dużej mocy stosować odpowiednie odprowadzanie ciepła. W szczególności należy użyć podstawki o niskiej rezystancji termicznej (najlepiej mniejszej niż 1,5 C/W) ze względu na dużą ilość generowanego ciepła (około 12 W), gdy laser pracuje z pełną mocą. Mocowanie diody laserowej o niskiej rezystancji termicznej zmniejszy ilość ciepła wytwarzanego lokalnie przez element laserowy i zminimalizuje drogę do masy termicznej. Takie mocowanie TO zmniejszy również dryft termiczny, który wpływa zarówno na moc, jak i na długość fali. Opór cieplny można zminimalizować, dociskając główkę TO do płaskiej powierzchni rozpraszacza ciepła wykonanego z takich materiałów, jak aluminium, miedź lub mosiądz, a także lutując ją; pomocne może być także nałożenie cienkiej warstwy pasty termicznej.
W celu dobrej kolimacji diody laserowej i zebrania jak największej ilości światła zalecamy użycie soczewki kolimacyjnej o dużej aperturze numerycznej (np. NA większej niż 0,50). Wynika to z faktu, że rozbieżność pola dalekiego na osi szybkiej wynosi zwykle 44 stopnie. Bez szybkiej soczewki (o wysokim współczynniku NA) część mocy zostanie utracona. Użycie soczewki o dłuższej ogniskowej poprawi zdolność niebieskiej diody laserowej do kolimacji. Aby jeszcze bardziej zmniejszyć rozbieżność osi wolnej, można rozszerzyć wiązkę na osi wolnej za pomocą dwóch soczewek cylindrycznych, które firma Opt Lasers również oferuje w swoim sklepie internetowym. Jednak w niektórych zastosowaniach, w których odległość robocza jest niewielka, wystarczy użyć tylko jednej soczewki kolimacyjnej.
Zastosowania diody laserowej NUBM44
Dioda laserowa NUBM44 ma wiele różnych zastosowań ze względu na unikalną długość fali świecenia 445 nm. Zastosowania obejmują grawerowanie, pompowanie luminoforu, źródło światła fluorescencyjnego, obrazowanie, optogenetykę, laser RBG, sztukę i architekturę, pompowanie światłowodów domieszkowanych tiulem oraz oświetlanie. Na przykład, używając tej diody laserowej do pompowania luminoforu, można stworzyć jedne z najniższych etendue białych (szerokopasmowych) źródeł światła. Ze względu na stosunkowo nowe wprowadzenie tej diody na rynek, obecnie trwają prace nad wieloma jej zastosowaniami.
Dioda laserowa NUBM44 vs NUBM47
Należy zauważyć, że dioda laserowa NUBM44 o mocy 6 W jest bardzo podobna do diody NUBM47. Z naszych testów wynika jednak, że dioda NUBM44 ma niższy prąd progowy i wyższą sprawność niż dioda NUBM47, a także podobną żywotność i podobną moc roboczą 6 W. Porównywalna jest także zdolność obu urządzeń laserowych do kolimacji i ogniskowania. Z tych i innych powodów, które są zastrzeżone, uważamy, że NUBM44 jest obecnie lepszym rozwiązaniem.
Inne typy diod laserowych i akcesoriów
Jeśli preferowana jest inna fioletowa, niebieska, zielona lub czerwona dioda laserowa niż 445 nm, oferujemy również lasery o dużej mocy o długościach fali takich jak 405 nm, 520 nm i 638 nm. Oferujemy także akcesoria do diod laserowych. Należą do nich uchwyty do mocowania diod laserowych, soczewki kolimacyjne i skupiające, pary soczewek cylindrycznych, a także układy elektroniczne, takie jak sterowniki TEC i sterowniki prądu laserowego.