Source à supercontinuum (laser à lumière blanche)

Technologie
Lasers DPSS
Partner
CNI

Le FL-SC-OEM est un laser à lumière blanche entièrement fibré offrant une large couverture spectrale, des longueurs d’onde visibles jusqu’à l’infrarouge à ondes courtes. Il est conçu pour les laboratoires d’optique, les développeurs d’instruments et les intégrateurs de systèmes d’inspection industrielle qui ont besoin d’une source impulsionnelle à large bande. Quatre classes de puissance moyenne couvrent 1–200, 200–350, 350–500 et 500–1 000 mW. La durée d’impulsion et le taux de répétition correspondent à la classe de puissance sélectionnée, avec des valeurs allant d’environ 350 ps à 2 ou 4 MHz jusqu’à des options en nanosecondes à des fréquences de répétition fixes plus faibles. Une valeur M² inférieure à 1,1 et des options de stabilité de puissance RMS inférieures à 2 % ou 1 % permettent d’effectuer des mesures optiques contrôlées.

La sortie fibre FC/APC, avec une fibre standard de 1 m gainée de PVC, fournit une interface définie pour les ensembles optiques compatibles. Les applications incluent la nanophotonique, la spectroscopie de fluorescence et la microscopie, l’OCT, la mesure de photocourant, la caractérisation de composants fibre optique, la détection par fibre optique et l’inspection des semi-conducteurs. Le refroidissement par air et l’alimentation en 12 V CC facilitent les installations dans lesquelles une boucle de refroidissement par eau n’est pas privilégiée.

Source à supercontinuum (laser à lumière blanche)

Caractéristiques de la gamme

Un aperçu général de ce que cette gamme offre

  • Plage spectrale de 470–2400 nm – Couvre les bandes du visible, du proche infrarouge et de l’infrarouge à ondes courtes avec une seule source large bande.
  • Plage de puissance moyenne de 1 à 1 000 mW – Propose quatre classes de puissance pour répondre à différents besoins de débit optique.
  • Options d’impulsions picoseconde et nanoseconde – Prennent en charge différentes conditions d’échantillonnage, d’exposition et de synchronisation du détecteur.
  • Multiples fréquences de répétition fixes – Propose des configurations à 50–200 kHz, 1 MHz, 2 MHz ou 4 MHz selon la méthode de mesure visée.
  • Stabilité de puissance RMS inférieure à 2 % ou à 1 % – Favorise des mesures répétables sur des périodes de fonctionnement de quatre heures.
  • M² inférieur à 1,1 – Contribue à maintenir une propagation du faisceau maîtrisée et un couplage fibre-optique contrôlé.
  • Connecteur fibre FC/APC – Fournit une interface à contact physique angulé qui peut aider à limiter les réflexions de retour au niveau du connecteur.
  • Fibre de sortie de 1 m avec gaine PVC – Facilite l’intégration dans les instruments, avec d’autres longueurs de fibre disponibles sur demande.
  • Fonctionnement sur 12 V DC avec refroidissement par air – Évite le recours à un circuit de refroidissement par eau dans l’environnement d’exploitation spécifié.
  • Plusieurs formats de tête laser – Propose des boîtiers Mini, I et II pour s’adapter à différents espaces d’installation.
  • Temps de préchauffage inférieur à 15 minutes – Définit la période de stabilisation à respecter avant des mesures de précision.
  • Durée de vie attendue supérieure à 10 000 heures – Fournit une base pour la planification du service et de la maintenance.

Téléchargements

pour Source à supercontinuum (laser à lumière blanche)

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FL-SC-OEM 1–1,000 mW all-fibre supercontinuum source laser datasheet
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Qu’est-ce qu’il y a dans cette gamme ?

Toutes les variantes de la gamme et une comparaison de ce qu’elles offrent

Caractéristiques optiques et de fonctionnement

CaractéristiqueClasse 1–200 mWClasse 200–350 mWClasse 350–500 mWClasse 500–1 000 mW

Plage spectrale

470–2400 nm

470–2400 nm

470–2400 nm

470–2400 nm

Mode de fonctionnement

Impulsionnel

Impulsionnel

Impulsionnel

Impulsionnel

Puissance moyenne

1–200 mW

200–350 mW

350–500 mW

500–1 000 mW

Stabilité de puissance

<2 % ou <1 %, RMS sur 4 heures à ±3 °C

<2 % ou <1 %, RMS sur 4 heures à ±3 °C

<2 % ou <1 %, RMS sur 4 heures à ±3 °C

<2 % ou <1 %, RMS sur 4 heures à ±3 °C

Durée d’impulsion

Environ 350 ps

Environ 350 ps

1 ns, 3 ns, 5 ns ou 10 ns

1,5 ns

Taux de répétition

2 MHz

4 MHz

Une valeur fixe entre 50–200 kHz, ou 1 MHz

1 MHz

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

Connecteur fibre

FC/APC

FC/APC

FC/APC

FC/APC

Longueur de fibre

1 m ; autres longueurs sur demande

1 m ; autres longueurs sur demande

1 m ; autres longueurs sur demande

1 m ; autres longueurs sur demande

Gaine de la fibre

PVC

PVC

PVC

PVC

Polarisation

Aléatoire

Aléatoire

Aléatoire

Aléatoire

Temps de préchauffage

< 15 minutes

< 15 minutes

< 15 minutes

< 15 minutes

Méthode de refroidissement

Refroidi par air

Refroidi par air

Refroidi par air

Refroidi par air

Température de fonctionnement

15–35 °C

15–35 °C

15–35 °C

15–35 °C

Alimentation d’entrée

12 V CC / 11,5 A

12 V CC / 11,5 A

12 V CC / 11,5 A

12 V CC / 11,5 A

Durée de vie attendue

10 000 heures

10 000 heures

10 000 heures

10 000 heures

Comparaison des configurations mécaniques

SpécificationFL-SC-OEM-Mini, en optionFL-SC-OEM-IFL-SC-OEM-IIAlimentation CA en option

Configuration

Tête laser avec pilote intégré

Tête laser avec pilote intégré

Tête laser avec pilote intégré

Alimentation 100–240 V CA

Dimensions, L × l × H

178 × 189 × 50 mm

286 × 190 × 95 mm

324 × 282 × 109,5 mm

350 × 185 × 60 mm

Masse

1,7 kg

4 kg

8,5 kg

0,7 kg

Le FL-SC-OEM-Mini nécessite une dissipation thermique fournie par le client. L’association précise entre la classe de puissance de sortie et le boîtier doit être définie dans la spécification de commande avant de finaliser l’intégration mécanique.

FAQs

pour Source à supercontinuum (laser à lumière blanche)

Sélectionnez la classe de sortie en trouvant le bon équilibre entre le flux optique requis, la linéarité du détecteur, l’exposition de l’échantillon et le séquencement de la mesure. Les classes 1–200 et 200–350 mW utilisent respectivement des impulsions d’environ 350 ps à 2 et 4 MHz. La classe 350–500 mW utilise des impulsions de 1, 3, 5 ou 10 ns et une fréquence fixe choisie entre 50–200 kHz ou 1 MHz, tandis que la classe 500–1 000 mW utilise des impulsions de 1,5 ns à 1 MHz. Une puissance moyenne plus élevée peut compenser les pertes dans les filtres, les fibres et les spectromètres, mais elle peut aussi nécessiter une atténuation ou une plage dynamique plus large du détecteur. Définissez la puissance requise au niveau de l’échantillon et l’exposition de crête admissible avant de choisir la classe.

La valeur 470–2400 nm définit l’enveloppe globale de sortie, sans garantir une puissance optique identique à chaque longueur d’onde. Elle s’étend du visible au proche infrarouge, puis à l’infrarouge à ondes courtes, ce qui permet de couvrir plusieurs bandes spectrales à partir d’une seule source. La planéité spectrale et les valeurs de puissance résolues en longueur d’onde ne sont pas spécifiées ; il ne faut donc pas supposer une intensité uniforme sur toute la plage. Les miroirs, lentilles, fibres, filtres, spectromètres et détecteurs doivent tous être vérifiés en termes de transmission ou de réponse sur la bande réellement utilisée. Lorsqu’un niveau de puissance minimal est requis à une longueur d’onde donnée, incluez des données d’acceptation résolues en longueur d’onde dans les spécifications d’achat et d’essai.

Le format d’impulsion est lié à la classe de puissance sélectionnée et n’est pas décrit comme réglable en continu pendant le fonctionnement. Les versions d’environ 350 ps fonctionnent à 2 ou 4 MHz, avec des impulsions rapprochées pour un échantillonnage rapide et une excitation répétée. La classe 350–500 mW propose des impulsions plus longues de 1 à 10 ns et soit une valeur fixe de 50–200 kHz, soit 1 MHz, tandis que la classe 500–1 000 mW fonctionne à 1 MHz avec des impulsions de 1,5 ns. À puissance moyenne identique, une fréquence de répétition plus faible produit généralement davantage d’énergie par impulsion, ce qui peut affecter la saturation du détecteur et la charge appliquée à l’échantillon. L’électronique de synchronisation doit donc être conçue en fonction de la fréquence fixe retenue pour la configuration finale.

Oui, le laser à source supercontinuum FL-SC-OEM dispose d’une interface fibre FC/APC et d’une fibre de sortie standard de 1 m avec gaine PVC. D’autres longueurs de fibre peuvent être demandées lorsque la source doit être installée à distance du banc optique ou de la tête de mesure. Le connecteur angulé peut aider à limiter les réflexions de retour, mais le composant raccordé doit utiliser une interface FC/APC compatible. La polarisation de sortie est aléatoire ; les mesures sensibles à la polarisation peuvent donc nécessiter un contrôle, une surveillance ou un étalonnage en aval. Il convient également de vérifier l’ensemble du chemin optique pour la transmission large bande, la propreté des connecteurs et la tenue en puissance sur toute la plage de longueurs d’onde visée.

La conception électrique doit prévoir une entrée 12 V DC à 11,5 A, soit une puissance nominale de 138 W avant l’ajout d’une marge d’ingénierie appropriée. Une alimentation 100–240 V AC en option est disponible lorsqu’aucun rail DC régulé n’est déjà fourni par le système hôte. Le refroidissement se fait par air et la plage de température ambiante de fonctionnement spécifiée est de 15 à 35 °C. Le boîtier Mini impose à l’intégrateur d’assurer la dissipation thermique ; il faut donc prendre en compte le dissipateur thermique, le sens du flux d’air et la recirculation à l’intérieur du boîtier hôte. Respectez le temps de préchauffage indiqué, inférieur à 15 minutes, avant les mesures de précision, et validez les performances thermiques dans l’orientation d’installation finale.

La série propose des niveaux de stabilité de puissance RMS inférieurs à 2 % ou à 1 % sur quatre heures dans une condition de ±3 °C. En spectroscopie quantitative, en OCT et pour les mesures de photocourant, le niveau de stabilité sélectionné doit être intégré aux budgets d’incertitude et de dérive, sans supposer que la valeur la plus stricte s’applique automatiquement. Une valeur M² inférieure à 1,1 indique un écart limité par rapport à un faisceau gaussien idéal, ce qui peut favoriser un couplage et une focalisation répétables. Un temps de préchauffage inférieur à 15 minutes doit être respecté avant l’acquisition de données critiques. Si la mesure exige une dérive résiduelle plus faible, il est possible d’ajouter au niveau du système une voie de référence optique et un contrôle environnemental plus strict.

Le choix du boîtier doit se baser sur le volume disponible, la configuration de montage, la masse et la conception thermique. Le FL-SC-OEM-Mini en option mesure 178 × 189 × 50 mm et pèse 1,7 kg, ce qui en fait le plus petit format documenté. Le FL-SC-OEM-I mesure 286 × 190 × 95 mm pour 4 kg, tandis que le FL-SC-OEM-II mesure 324 × 282 × 109,5 mm pour 8,5 kg. L’alimentation AC en option ajoute une unité séparée de 350 × 185 × 60 mm pesant 0,7 kg. Comme le Mini nécessite une dissipation thermique fournie par le client et que l’association entre boîtier et classe de puissance n’est pas entièrement définie, ces deux points doivent être confirmés avant validation de la conception mécanique et électrique.

L’adéquation dépend du spectre disponible dans la bande de travail, de la réponse du détecteur et du format d’impulsion requis par la mesure. Pour l’OCT, vérifiez la forme spectrale, la largeur de bande exploitable et l’exigence de résolution axiale qui en découle, car la planéité spectrale et la longueur de cohérence ne sont pas quantifiées. Les systèmes de fluorescence doivent prendre en compte la sélection de la bande d’excitation, le blocage par les filtres, le fenêtrage du détecteur et l’exposition de l’échantillon à la fréquence de répétition choisie. Les systèmes de photocourant et d’inspection des semi-conducteurs doivent vérifier la linéarité du détecteur, la responsivité spectrale et les limites de saturation par rapport à la classe de sortie sélectionnée. Comme la sortie comprend à la fois des longueurs d’onde visibles et infrarouges invisibles, l’installation finale doit également prévoir un boîtier adapté, des interverrouillages et des protections oculaires conformes à sa configuration réelle.