Laserdioden
Laserdioden
Laserdioden von 600 nm bis 2500 nm für industrielle und kundenspezifische Anwendungen
IMM Photonics bietet Laserdioden für Sensorik, industrielle Messtechnik, Medizintechnik, Life Science, Datenkommunikation und Forschung. Das Standardportfolio umfasst Wellenlängen von 600 bis 2500 nm und optische Ausgangsleistungen von 5 mW bis 1 00 W. Verfügbar sind unter anderem Fabry-Perot-Laserdioden und VCSELs von Union Optronics, Eblana Photonics, SemiNex und QD Laser – als kompakte TO-CAN-Bauteile, in weiteren Gehäuseformen oder als fasergekoppelte und kundenspezifisch integrierte Lösung.
Die passende Laserdiode für Ihre Anwendung auswählen
Für eine belastbare Auswahl sind nicht nur Wellenlänge und optische Leistung entscheidend. Betriebsart, spektrale Breite und Stabilität, Strahlprofil und Divergenz, Temperaturbereich, Gehäuse, Pinbelegung sowie die optische, elektrische und thermische Integration sind zu berücksichtigen. IMM Photonics unterstützt bei der technischen Vorauswahl und bei der Integration – von Kollimation und Fokussierung über Linienerzeugung und Strahlformung bis zur Faserkopplung.
Herstellerunabhängig von der Laserdiode bis zum serienfähigen Lasermodul
Passt keine Standard-Laserdiode zu Ihrer Spezifikation, prüft IMM Photonics auch Bauteile weiterer Hersteller und zusätzliche Wellenlängenbereiche, beispielsweise Grün von 500 bis 575 nm, Blau von 400 bis 500 nm und UV unter 400 nm. Die technische Eignung und Lieferbarkeit werden projektbezogen bestätigt.
Bei Bedarf entwickeln und fertigen wir kundenspezifische Lasermodule und optoelektronische Baugruppen. Dabei führen wir Optik, Elektronik, Mechanik und Thermomanagement zu einer einbaufertigen Lösung zusammen – von der Produktidee und Machbarkeitsprüfung über Prototypen bis zur Serie.
Ihre technische Anfrage
Für eine schnelle Vorauswahl nennen Sie uns bitte Wellenlänge, optische Leistung, Betriebsart, Temperaturbereich, gewünschte Bauform, optische Schnittstelle, verfügbare Einbausituation, Stückzahl und Integrationsumfang. So können wir eine geeignete Laserdiode oder eine kundenspezifische Laserquelle zielgerichtet bewerten.
Nutzen Sie die Filterfunktion, um die richtige Laserdiode für Ihre Anwendung auszuwählen
| Bezeichnung | Wellenlänge | Optische Leistung | Gehäusetyp | Photodiode |
|---|---|---|---|---|
| 637 nm | 5 mW | TO56 | Ja | |
| 638 nm | 10 mW | TO56 | Optional | |
| 638 nm | 30 mW | TO56 | Ja | |
| 640 nm | 50 mW | TO56 | Ja | |
| 640 nm | 80 mW | TO56 | Ja | |
| 650 nm | 10 mW | TO56 | Ja | |
| 653 nm | 5 mW | TO56 | Optional | |
| 653 nm | 5 mW | TO56 | Ja | |
| 654 nm | 7 mW | TO33 | Optional | |
| 654 nm | 10 mW | TO56 | Ja | |
| 654 nm | 10 mW | TO33 | Ja | |
| 655 nm | 30 mW | TO56 | Ja | |
| 658 nm | 5 mW | TO56 | Ja | |
| 658 nm | 10 mW | TO56 | Ja | |
| 660 nm | 60 mW | TO56 | Ja | |
| 660 nm | 100 mW | TO56 | Optional | |
| 660 nm | 130 mW | TO56 | Ja | |
| 660 nm | 130 mW | TO56 | Ja | |
| 660 nm | 150 mW | TO56 | Optional | |
| 670 nm | 5 mW | TO56 | Ja | |
| 685 nm | 100 mW | TO56 | Ja | |
| 760 nm | 35 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 780 nm | 35 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 785 nm | 120 mW | TO56 | Ja | |
| 802 nm | 20 mW | TO56 | Ja | |
| 808 nm | 200 mW | TO56 | Optional | |
| 808 nm | 300 mW | TO56 | Nein | |
| 808 nm | 500 mW | 9.0mm | Optional | |
| 808 nm | 500 mW | TO56 | Optional | |
| 808 nm | 700 mW | TO56 | Ja | |
| 808 nm | 1000 mW | 9.0mm | Optional | |
| 808 nm | 1000 mW | TO56 | Nein | |
| 830 nm | 10 mW | TO56 | Ja | |
| 830 nm | 50 mW | TO56 | Ja | |
| 830 nm | 100 mW | TO56 | Ja | |
| 830 nm | 200 mW | TO56 | Ja | |
| 830 nm | 210 mW | TO56 | Ja | |
| 830 nm | 300 mW | TO56 | Ja | |
| 830 nm | 500 mW | TO56 | Ja | |
| 850 nm | 10 mW | TO56 | Ja | |
| 850 nm | 10 mW | TO33 | Ja | |
| 850 nm | 50 mW | TO56 | Ja | |
| 850 nm | 100 mW | TO56 | Ja | |
| 850 nm | 200 mW | TO56 | Ja | |
| 850 nm | 200 mW | TO56 | Ja | |
| 850 nm | 300 mW | TO56 | Ja | |
| 855 nm | 500 mW | TO56 | Ja | |
| 905 nm | 100 mW | TO56 | Ja | |
| 975 nm | 25 mW | TO56 | Ja | |
| 980 nm | 50 mW | TO56 | Optional | |
| 980 nm | 50 mW | TO56 | Nein | |
| 980 nm | 50 mW | TO33 | Ja | |
| 980 nm | 100 mW | TO56 | Optional | |
| 980 nm | 200 mW | TO56 | Ja | |
| 980 nm | 300 mW | TO56 | Ja | |
| 980 nm | 500 mW | TO56 | Ja | |
| 1064 nm | 20 mW | TO56 | Optional | |
| 1064 nm | 50 mW | TO56 | Ja | |
| 1280 nm | 35 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 1300 nm | 10 mW | TO56 | Ja | |
| 1310 nm | 5 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 1310 nm | 10 mW | TO56 | Nein | |
| 1310 nm | 10 mW | TO56 | Ja | |
| 1310 nm | 10 mW | TO56 | Ja | |
| 1310 nm | 280 mW | Butterfly | Ja | |
| 1310 nm | 400 mW | TO9 | Nein | |
| 1310 nm | 800 mW | B-Mount | Nein | |
| 1310 nm | 800 mW | C-Mount | Nein | |
| 1310 nm | 5700 mW | B-Mount | Nein | |
| 1310 nm | 15000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1320 nm | 4500 mW | Butterfly | Nein | |
| 1320 nm | 5700 mW | C-Mount | Nein | |
| 1375 nm | 4300 mW | Butterfly | Nein | |
| 1375 nm | 5600 mW | B-Mount | Nein | |
| 1375 nm | 5600 mW | C-Mount | Nein | |
| 1450 nm | 2000 mW | Laser Engine | Nein | |
| 1450 nm | 2000 mW | Laser Engine | Nein | |
| 1450 nm | 5000 mW | B-Mount | Nein | |
| 1450 nm | 5000 mW | C-Mount | Nein | |
| 1460 nm | 4000 mW | Butterfly | Optional | |
| 1470 nm | 5000 mW | B-Mount | Nein | |
| 1470 nm | 5000 mW | Butterfly | Nein | |
| 1470 nm | 6000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 6000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 7000 mW | B-Mount | Nein | |
| 1470 nm | 7500 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 7500 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 8000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 9000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 9000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 15000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 15000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 18000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 18000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 18000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1470 nm | 50000 mW | XCM Detachable Fiber | Ja | |
| 1480 nm | 1800 mW | TO9 | Nein | |
| 1480 nm | 3800 mW | Butterfly | Nein | |
| 1480 nm | 5000 mW | C-Mount | Nein | |
| 1480 nm | 7000 mW | C-Mount | Nein | |
| 1530 nm | 5 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
|
| 1550 nm | 5 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja |
| 1550 nm | 200 mW | Butterfly | Ja | |
| 1550 nm | 400 mW | TO9 | Nein | |
| 1550 nm | 600 mW | B-Mount | Nein | |
| 1550 nm | 600 mW | C-Mount | Nein | |
| 1550 nm | 3300 mW | Butterfly | Nein | |
| 1550 nm | 4200 mW | B-Mount | Nein | |
| 1550 nm | 5000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1550 nm | 16000 mW | Multi Chip Module | Ja | |
| 1565 nm | 4200 mW | C-Mount | Nein | |
| 1575 nm | 1600 mW | TO9 | Nein | |
| 1580 nm | 6 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 1625 nm | 160 mW | Butterfly | Ja | |
| 1625 nm | 400 mW | B-Mount | Nein | |
| 1625 nm | 400 mW | C-Mount | Nein | |
| 1640 nm | 250 mW | TO9 | Nein | |
| 1650 nm | 180 mW | Butterfly | Ja | |
| 1650 nm | 240 mW | TO9 | Nein | |
| 1650 nm | 450 mW | C-Mount | Nein | |
| 1650 nm | 3200 mW | B-Mount | Nein | |
| 1650 nm | 3500 mW | C-Mount | Nein | |
| 1660 nm | 6 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 1660 nm | 450 mW | B-Mount | Nein | |
| 1710 nm | 6 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 1726 nm | 100000 mW | XCM Detachable Fiber | Ja | |
| 1750 nm | 6 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 1890 nm | 6 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 1940 nm | 1100 mW | B-Mount | Nein | |
| 1940 nm | 1100 mW | C-Mount | Nein | |
| 1940 nm | 10000 mW | YCM Detachable Fiber | Ja | |
| 1950 nm | 6 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 2020 nm | 6 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja | |
| 2300 nm | 2,5 mW | TO39, TO56, TO60, Butterfly | Ja |
Häufig gestellte Fragen
Welche Wellenlänge sollte eine Laserdiode haben?
Die geeignete Emissionswellenlänge ergibt sich aus der Anwendung: maßgeblich sind insbesondere Absorption, Transmission oder Fluoreszenz des Zielmaterials, die spektrale Empfindlichkeit des Detektors sowie die Verluste und Beschichtungen der verwendeten Optiken und Fasern. Zusätzlich müssen optische Ausgangsleistung, spektrale Breite und Wellenlängenstabilität, Strahlprofil, Betriebsart sowie der zulässige Temperaturbereich zum Gesamtsystem passen.
Was ist der Unterschied zwischen einer Fabry-Perot-Laserdiode und einem VCSEL?
Eine Fabry-Perot-Laserdiode ist typischerweise ein kantenemittierender Halbleiterlaser: Das Licht tritt parallel zur Chipoberfläche aus, der Strahl ist meist elliptisch und weist unterschiedliche Divergenzen in Fast Axis und Slow Axis auf; außerdem können mehrere longitudinale Moden auftreten. Ein VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser) emittiert senkrecht zur Chipoberfläche und bietet häufig ein annähernd kreisförmiges Strahlprofil, geringe Schwellenströme sowie eine gute Eignung für kompakte Bauformen und Arrays. Die Auswahl hängt unter anderem von Wellenlänge, Leistung, Modenverhalten, Strahlqualität, Modulationsanforderung und Integrationskonzept ab.
Welche Bauformen gibt es bei Laserdioden?
Laserdioden sind beispielsweise als Chip beziehungsweise Bare Die, in TO-CAN-Gehäusen, auf B-Mount- oder C-Mount-Trägern sowie in Butterfly-Gehäusen erhältlich. Hinzu kommen fasergekoppelte Baugruppen und Multi-Chip-Module. Dabei sind nicht alle Begriffe gleichbedeutend: TO-CAN, Butterfly, B-Mount und C-Mount bezeichnen Gehäuse- oder Montageformen, während fasergekoppelte Lösungen und Multi-Chip-Module bereits einen höheren Integrationsgrad besitzen. Für die Auswahl sind unter anderem Verlustleistung und Kühlung, Pinbelegung, ESD-Schutz, Bauraum, optische Schnittstelle, Strahlführung und Montageprozess entscheidend.
Wann ist eine Monitor-Photodiode sinnvoll?
Eine integrierte Monitor-Photodiode erfasst einen zur emittierten Laserleistung korrelierten Anteil des Lichts. Zusammen mit einem geeigneten Laserdiodentreiber kann sie für eine automatische Leistungsregelung im APC-Betrieb (Automatic Power Control) eingesetzt werden und dadurch Änderungen infolge von Temperatur oder Alterung teilweise kompensieren. Erforderlich sind eine passende Beschaltung sowie die Berücksichtigung von Polarität, Monitorstrom und Kalibrierung im jeweiligen Datenblatt. Für eine präzise Messung der tatsächlich am Ziel oder am Faserende verfügbaren Leistung kann dennoch ein externer Detektor notwendig sein.
Sind auch Laserdioden für hohe Temperaturen verfügbar?
Ja. IMM Photonics bietet unter anderem Quantum-Dot-Laserdioden im Bereich 1300–1310 nm an, die für erhöhte Betriebstemperaturen ausgelegt sind. Je nach Ausführung sind Betriebstemperaturen bis 150 °C beziehungsweise 200 °C möglich. Die verbindlichen Grenzwerte, die zulässige optische Leistung und mögliche Leistungs- oder Lebensdauerreduzierungen bei hoher Temperatur sind dem jeweiligen Datenblatt zu entnehmen.
Kann IMM Photonics Laserdioden in ein Modul integrieren?
Ja. IMM Photonics entwickelt und fertigt kundenspezifische Lasermodule und optoelektronische Baugruppen auf Basis geeigneter Laserdioden. Der Integrationsumfang kann je nach Projekt Kollimation und Strahlformung, Fast-Axis- und Slow-Axis-Kollimation, Freistrahl, oder Faserkopplung, mechanische Aufnahme, thermisches Management sowie die Einbindung von Treiber- und Sensorelektronik umfassen. Maßgeblich sind die optischen, elektrischen, thermischen und mechanischen Schnittstellen sowie die Anforderungen an Prototyp und Serie.
Welche Angaben werden für die Auswahl einer Laserdiode benötigt?
Für eine belastbare Vorauswahl werden mindestens die Zielwellenlänge mit zulässiger Toleranz, die benötigte optische Leistung am Emitter oder am Systemausgang, die Betriebsart (CW oder gepulst) sowie bei Pulsbetrieb Pulsdauer, Wiederholrate und Tastgrad benötigt. Hinzu kommen der Betriebs- und Lagertemperaturbereich, Anforderungen an Spektralbreite beziehungsweise Modenverhalten, Strahlprofil und Divergenz, Polarisation, Leistungs- und Wellenlängenstabilität, gewünschte Bauform und Pinbelegung. Bei fasergekoppelten Lösungen sind außerdem Fasertyp, Kerndurchmesser, numerische Apertur und Steckverbinder relevant. Hilfreich sind zudem Angaben zu Versorgung, Treiber, Kühlung, Bauraum, Einbausituation, Umgebungsbedingungen, erwarteter Stückzahl und gewünschtem Integrationsgrad.
Sind auch Laserdioden außerhalb der Produkttabelle verfügbar?
Ja. Die Produkttabelle zeigt das Standardportfolio, nicht alle projektspezifisch beschaffbaren oder integrierbaren Laserdioden. IMM Photonics kann je nach technischer Verfügbarkeit auch Bauteile weiterer Hersteller und zusätzliche Wellenlängenbereiche prüfen und in kundenspezifische Module oder optoelektronische Baugruppen integrieren. Für eine Machbarkeitsprüfung werden die gewünschte Wellenlänge, optische Leistung, Betriebsart, Bauform, Umgebungsbedingungen, Stückzahl und der Integrationsumfang benötigt. Die Lieferbarkeit und Eignung werden projektbezogen bestätigt.
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