Nano- und Pikosekundenlaser
Laserdioden
Nano- und Pikosekundenlaser
Kurze Pulse, stabile Wellenlängen und eine kompakte Bauform: DFB-Laser von QD Laser ermöglichen Pulsbreiten vom Pikosekunden- bis in den Nanosekundenbereich. Sie eignen sich als präzise Seed-Laser für Faserlaser, für zeitaufgelöste Messungen, LiDAR, Sensorik und industrielle Mikrobearbeitung. IMM Photonics unterstützt Sie bei Produktauswahl, Ansteuerung und Integration – von der Laserdiode bis zur kundenspezifischen Baugruppe.
Kompakte gepulste DFB-Laser für anspruchsvolle Systeme
Bei einem Distributed-Feedback-Laser (DFB-Laser) selektiert ein integriertes Gitter eine bevorzugte longitudinale Mode. Das unterstützt einen stabilen Single-Longitudinal-Mode-Betrieb und eine definierte zentrale Wellenlänge. Die kurzen optischen Pulse entstehen durch direkte elektrische Ansteuerung: Im Nanosekundenbetrieb folgt die optische Emission dem Strompuls; im Pikosekundenbetrieb erzeugt Gain Switching unmittelbar nach Überschreiten der Laserschwelle einen kurzen optischen Puls.
Typische Anwendungen
Nano- und Pikosekundenlaser eignen sich als präzise Seed-Laser für Faserlaser, wobei der DFB-Laser Wellenlänge, Pulsdauer, Wiederholrate, Polarisation und spektrale Eigenschaften vorgibt und nachgeschaltete Faserverstärker die Leistung erhöhen. In der Mikrobearbeitung und Halbleiterinspektion unterstützen kurze Pulse präzise Prozesse mit reduziertem Wärmeeintrag, abhängig von Material, Pulsenergie und Prozessführung. Darüber hinaus dienen Pikosekundenpulse in der zeitaufgelösten Messtechnik als kurze optische Anregung oder Zeitreferenz. Bei LiDAR- und Laufzeitmessungen verbessern sie die prinzipielle Zeitauflösung, wobei die reale Systemgenauigkeit zusätzlich von Detektorbandbreite, Jitter, Signal-Rausch-Verhältnis, Optik und Auswertung bestimmt wird. Definierte Wellenlängen und der gepulste Betrieb eröffnen zudem vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Spektroskopie, Sensorik und nichtlinearer Optik.
Von der Laserdiode bis zur serienfertigen Lösung
IMM Photonics unterstützt Sie bei der technischen Vorauswahl und bei der Systemintegration. Je nach Projekt übernehmen wir die Abstimmung von Laserdiode, Treiber, Temperaturregelung, Optik, Mechanik und Faserschnittstelle. So entsteht aus einer geeigneten DFB-Laserquelle eine einbaufertige Lösung – von der Machbarkeitsprüfung über Prototypen bis zur Serie.
Sie benötigen kurze, spektral definierte Pulse für Ihre Anwendung? Senden Sie uns Ihre technischen Anforderungen. Wir prüfen die passende Laserdiode, ein abgestimmtes Treibersystem oder eine kundenspezifische Integration.
Passende Nano- und Pikosekundenlaser finden
| Bezeichnung | Wellenlänge | Optische Leistung | Gehäuse | Pulsdauer |
|---|---|---|---|---|
| 1018 nm - 1122 nm, 1140 nm - 1188 nm | 100 mW | 14-pin Butterfly | ns | |
| 1018 nm - 1122 nm, 1140 nm - 1188 nm | 100 mW | 14-pin Butterfly | ps | |
| 1018 nm - 1122 nm, 1140 nm - 1188 nm | 130 mW | 14-pin Butterfly | ps | |
| 1018 nm - 1122 nm, 1140 nm - 1188 nm | 300 mW | 14-pin Butterfly | ns | |
| 1018 nm - 1188 nm | 50 mW | Treiberplatine | ns | |
| 1030 nm | 50 mW | 7-pin Butterfly | ps | |
| 1030 nm, 1064 nm | 50 mW | 7-pin Butterfly | ns | |
| 1030 nm, 1064 nm | 50 mW | Treiberplatine | ps | |
| 1064 nm | 130 mW | 14-pin Butterfly | ps | |
| 1064 nm | 130 mW | 14-pin Butterfly | ps | |
| 1064 nm | 400 mW | 14-pin Butterfly | ns |
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu Nanosekundenlasern und Pikosekundenlasern
Die Bezeichnung beschreibt die zeitliche Dauer der optischen Pulse. Eine Nanosekunde entspricht 10−9 Sekunden, eine Pikosekunde 10−12 Sekunden. Bei den hier beschriebenen Halbleiterlasern werden kurze Pulse durch direkte elektrische Ansteuerung beziehungsweise Gain Switching erzeugt.
Im Nanosekundenbetrieb folgt die optische Leistung dem eingeprägten Strompuls vergleichsweise direkt. Beim Gain Switching wird die Laserdiode dynamisch über die Laserschwelle getrieben; dadurch kann aus einem deutlich längeren elektrischen Impuls ein wesentlich kürzerer optischer Pikosekundenpuls entstehen.
Das integrierte Gitter eines DFB-Lasers unterstützt die Selektion einer bevorzugten longitudinalen Mode. Das ermöglicht einen stabilen Single-Mode-Betrieb und eine definierte zentrale Wellenlänge – wichtige Eigenschaften für Seed-Laser, Messsysteme und nachgeschaltete Verstärker.
Je nach Produktfamilie sind etwa 15 ps, 50 ps sowie Nanosekundenpulse verfügbar. Das Portfolio umfasst zahlreiche Wellenlängen im 1-µm-Bereich; besonders relevante Varianten liegen bei 1030 nm und 1064 nm. Die konkrete Verfügbarkeit ist anhand der aktuellen Teilenummer zu prüfen.
Ausgewählte Pikosekundenvarianten erreichen etwa 50 mW Spitzenleistung. Nanosekundenvarianten sind je nach Typ mit etwa 100 bis 400 mW verfügbar. Die zulässige Leistung hängt von Pulsbreite, Wiederholrate, Tastverhältnis, Temperatur und Ansteuerung ab.
Ja. Genau dafür sind mehrere Produktfamilien ausgelegt. Der DFB-Laser dient als Master-Oszillator und definiert zentrale optische und zeitliche Eigenschaften; ein nachgeschalteter Faserverstärker erhöht die Ausgangsleistung.Pikosekundenvarianten erreichen etwa 50 mW Spitzenleistung. Nanosekundenvarianten sind je nach Typ mit etwa 100 bis 400 mW verfügbar. Die zulässige Leistung hängt von Pulsbreite, Wiederholrate, Tastverhältnis, Temperatur und Ansteuerung ab.
Ja. Für reproduzierbares Gain Switching sind schnelle elektrische Pulse, definierte Impedanzen und eine abgestimmte HF-Kette entscheidend. Mit der QCED106G-Serie ist ein kompaktes System mit Treiberboard und softwaregestützter Parametrierung verfügbar.
Vereinfacht gilt bei rechteckigen Pulsen: mittlere Leistung = Spitzenleistung × Pulsdauer × Wiederholrate. Bei sehr kleinen Tastverhältnissen kann die Spitzenleistung hoch sein, während die mittlere Leistung vergleichsweise niedrig bleibt.
Für ein ideales Time-of-Flight-System gilt näherungsweise ΔR = c × τ / 2. Ein 15-ps-Puls entspricht damit theoretisch etwa 2,25 mm. Reale Systeme erreichen diesen Wert nicht automatisch, weil unter anderem Detektorbandbreite, Timing-Jitter, Signal-Rausch-Verhältnis und Auswertung begrenzen.
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