Laserdioden 532, 561 und 594 nm
Laserdioden
Laserdioden und Lasermodule bei 532 nm, 561 nm und 594 nm
Kompakte sichtbare Laserquellen für anspruchsvolle OEM-Systeme: Die QLD0593-Serie von QD Laser erzeugt schmalbandiges Single-Frequency-Laserlicht bei 532 nm, 561 nm oder 594 nm. Je nach Variante stehen bis zu 50 mW optische Ausgangsleistung, direkte Modulation von DC bis 100 MHz sowie CW- und Pulsbetrieb zur Verfügung. Damit eignen sich die frequenzverdoppelten Lasermodule besonders für Durchflusszytometrie, Fluoreszenz- und STED-Mikroskopie, Raman-Spektroskopie, Interferometrie und zeitaufgelöste Messtechnik.
Wie erzeugen die QLD0593-Lasermodule sichtbares Laserlicht?
Die QLD0593-Lasermodule kombinieren einen NIR-DFB-Halbleiterlaser, einen integrierten Halbleiterverstärker (Semiconductor Optical Amplifier, SOA) und einen nichtlinearen Kristall zur Frequenzverdopplung. Aus der infraroten Grundwelle entstehen dadurch die sichtbaren Wellenlängen 532 nm, 561 nm und 594 nm. Das Ergebnis ist eine elektrisch steuerbare, schmalbandige Single-Frequency-Laserquelle mit hoher Stabilität und guter Strahlqualität.
Vorteile der Laserdioden und Lasermodule von 532 nm bis 594 nm
Die QLD0593-Serie bietet sichtbare Laserquellen bei 532 nm, 561 nm und 594 nm mit hoher spektraler Qualität, guter Strahlqualität und besonders kompakter Bauform. Single-Frequency-Betrieb, direkte Modulation bis 100 MHz sowie CW- und variantenabhängiger Pulsbetrieb unterstützen präzise und dynamische Messprozesse. Mit nur 22 × 5,6 × 3,8 mm und einer typischen Leistungsaufnahme von 0,8 W lassen sich die Module platz- und energieeffizient in medizinische, wissenschaftliche und industrielle OEM-Systeme integrieren.
Typische Anwendungen für 532 nm, 561 nm und 594 nm Laser
Lasermodule bei 532 nm, 561 nm und 594 nm werden insbesondere in Durchflusszytometrie und Zellsortierung, Fluoreszenz-, Laser- und STED-Mikroskopie, Raman-Spektroskopie, Interferometrie sowie zeitaufgelösten Messverfahren eingesetzt. Für STED-Mikroskope sind neben der geeigneten Wellenlänge insbesondere die verfügbaren kurzen Pulse bis in den Pikosekundenbereich relevant, um die zeitliche Abstimmung von Anregungs- und Emissionslicht zu unterstützen. Die schmalbandige Single-Frequency-Emission ermöglicht eine präzise Anregung und zuverlässige spektrale Trennung; gute Strahlqualität, kompakte Abmessungen und direkte Modulation bis 100 MHz erleichtern die Integration in Analysegeräte, Messsysteme und kundenspezifische OEM-Laserlösungen.
Von der 532 nm, 561 nm oder 594 nm Laserquelle zur Serienlösung
IMM Photonics unterstützt Sie bei der Auswahl und Integration der passenden Laserquelle. Wir stimmen Lasermodul, Treiber, Temperaturregelung, Kollimation, Strahlformung und Faserschnittstelle auf Ihre Anwendung und Ihren Bauraum ab. So entsteht aus einem QD-Laser-Modul eine einbaufertige OEM-Lösung – von der Machbarkeitsprüfung über Prototypen bis zur Serienfertigung.
| Produktbezeichnung | Wellenlänge (Standard) | Ausgangsleistung (max.) |
|---|---|---|
| 532 nm | 20 mW, 30 mW | |
| 561 nm | 5 mW, 20 mW, 30 mW | |
| 594 nm | 5 mW, 20 mW | |
| 532 nm, 561 nm | 15 mW, 25 mW |
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu Laserdioden von 532 nm bis 594 nm
Sind die QLD0593-Produkte direkte grüne oder gelbe Laserdioden?
Nein. Sie sind kompakte hybride Lasermodule. Ein NIR-DFB-Halbleiterlaser erzeugt die Grundwelle, ein SOA verstärkt sie und ein nichtlinearer Kristall verdoppelt die Frequenz. Dadurch entstehen 532 nm, 561 nm oder 594 nm. Die Bezeichnung „Laserdiode“ ist für die Kategoriesuche hilfreich; technisch präzise ist „frequenzverdoppeltes sichtbares Lasermodul“.
Welche Ausgangsleistungen sind verfügbar?
Die QLD0593-Serie umfasst grundsätzlich 5 mW, 20 mW, 30 mW und 50 mW. Die tatsächlich verfügbare Leistung hängt von Wellenlänge, Bauform und Teilenummer ab.
Was bedeutet Single Frequency?
Single Frequency bezeichnet den Betrieb auf einer bevorzugten longitudinalen Mode. Das integrierte DFB-Gitter selektiert die NIR-Grundwelle; nach der Frequenzverdopplung bleibt eine schmalbandige sichtbare Emission erhalten. Das verbessert die Eignung für präzise Spektroskopie, Interferometrie und Fluoreszenzanregung.
Kann der sichtbare Laser direkt moduliert werden?
Ja. Der integrierte SOA lässt sich elektrisch ansteuern. QD Laser spezifiziert eine direkte Modulation von DC bis 100 MHz. Dadurch kann je nach System auf einen externen Modulator verzichtet werden.
Sind Pikosekundenpulse möglich?
Ja, für geeignete Varianten und mit abgestimmter Ansteuerung. QD Laser beschreibt die Erzeugung von Pulsen mit 50 ps Dauer. Pulsbreite, Wiederholrate, Spitzenleistung und Tastgrad müssen für die konkrete Kombination aus Laser und Treiber verifiziert werden.
Welche Wellenlänge eignet sich für meine Anwendung?
Die Auswahl richtet sich nach Absorption oder Fluoreszenzanregung der Probe, spektraler Empfindlichkeit des Detektors, Filterverfügbarkeit, Hintergrundsignal und gewünschter Messmethode. Für Durchflusszytometrie ist 561 nm häufig besonders relevant; für Raman-Spektroskopie, Mikroskopie und Interferometrie sind 532 nm, 561 nm oder 594 nm anwendungsspezifisch zu bewerten.
Gibt es fasergekoppelte oder treiberintegrierte Ausführungen?
Ja. Für 532 nm und 561 nm gibt es fasergekoppelte Varianten mit MMF, SMF oder PMF. Zusätzlich bietet QD Laser mit der Serie Lantana ein treiberintegriertes Plug-and-play-Modul für 532 nm, 561 nm und 594 nm. Ausgangsleistung, Abmessungen und Schnittstellen unterscheiden sich von den QLD0593-Kompaktmodulen.
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