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超低噪声激光驱动器 M01

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详细介绍

产品介绍

本产品适用于驱动多种类型激光器,实现电流驱动和温度控制两大功能一体化,具有极低的电流噪声和温度漂移。广泛应用在各类激光光谱测量系统中,集成度高,稳定可靠,操作便利。


  • 集成电流驱动和温度控制

  • 极低电流噪声与超高温度稳定性

  • 即插即用N/S蝶形、TO封装激光器

  • 顺从电压支持ICL激光器


技术参数

电流范围0 ~ 200 mA
电流稳定性24 hr : 50 ~ 75 ppm @25 ℃
缓启动时间3 ~ 4 s
电流噪音3 µA ( I = 100 mA ; < 100 kHz )
顺从电压7 V
电压输入阻抗5 kΩ
外部调制电压范围0 ~ 4 V
调制带宽500 kHz
调制系数50 mA/V
射频调制带宽10 M ~ 6 GHz
射频输入阻抗50 Ω
TEC控温电流± 2 A
最 大功率12 W
控温范围10 ~ 50 ℃
温度稳定性

1 hr : 1 mK @25 ºC
24 hr : 2 mK @25 ºC

温度传感器类型10 kΩ NTC
供电电源5.9 V
工作温度0 ~ 55 ℃


应用场景

QQ截图20250220144644.png

TDLAS光谱实验
应用描述
可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)是一种高灵敏度的气体检测技术,被广泛应用于科研实验中,用于研究气体分子吸收特性、环境气体检测以及动态反应过程的实时监控。朗思科技的TDLAS光谱平台为高校和研究机构量身打造了一套完整的实验解决方案,涵盖了从激光控制到数据分析的所有核心模块,让科研人员能够快速搭建实验系统,专注于创新研究。平台模块包括超低噪声激光控制器、1:2000自动混气系统、长光程气体吸收池、数字锁相放大器以及光谱数据分析软件等,为开展尖 端气体光谱研究提供强有力的技术支持。

行业应用方法
1. 快速搭建实验平台:通过模块化设计,用户可以像“乐高”积木一样,灵活组合平台组件,在一小时内完成实验系统的部署,快速进入实验状态。无需复杂的调试,组件如光纤即插即用设计、自动化混气操作等极大简化了实验准备流程。
2. 气体检测实验:利用长光程气体吸收池和锁相放大器,研究低浓度气体的吸收特性,同时通过自动混气系统灵活调整气体组分和浓度,开展动态反应监测。
3. 实时数据采集与分析:通过光谱数据分析软件,用户可以实时采集光谱数据,调用内置的气体吸收模型库,完成数据处理和结果分析,大幅提升科研效率。

与传统方法的优劣比较
传统方法:科研人员需自行设计和搭建光谱实验系统,涉及复杂的光学和电子工程,系统调试耗时长;常规数据采集和处理软件功能单一,难以适配多样化实验需求。

TDLAS平台优势:
l 快速部署:模块化设计与即插即用组件让实验搭建从数天缩短至一小时;
l 高灵敏度与多功能性:支持低浓度气体检测,适配多种实验需求;
l 全面技术支持:平台提供详细的技术文档和快速响应的技术支持,降低使用门槛。


QQ截图20250220144654.png

科学实验分析仪器
应用描述
激光 气体传感技术在高校、科研院所的尖 端研究中发挥重要作用,提供了一系列高性能模块化产品和设备,用于支持光谱实验、气体检测及精密光学测量。产品涵盖激光控制器、气体吸收池、自动混气系统、锁相放大器、双光源光梳、光学谐振腔、光声腔等多种实验组件。同时,公司还提供完整的激光光谱分析仪设备,供科研用户开展尖 端实验,助力高水平论文发表和前沿科技突破。

行业应用方法
模块化实验组件支持:
1. 激光控制器和光源模块:为科研用户提供高精度稳定激光输出,满足对特定波长和功率的需求。
2. 气体吸收池和光学谐振腔:用于高灵敏度的气体吸收光谱实验,研究气体分子特性和光学相互作用。
3. 自动混气系统:可精确混合和控制多种气体浓度,为实验提供可控的环境参数。

科研激光光谱分析仪:
1. 为高校和研究机构提供完整的激光光谱分析仪,用于温室气体检测、高精度化学分析和光学实验,支持尖 端实验和前沿研究。
2. 通过定制化设备适配实验需求,支持科研团队高质量发表学术论文。

与传统方法的优劣比较
传统方法:使用传统光源或分光仪器,光学效率较低,系统复杂,难以满足尖 端实验对灵敏度和精度的要求。

激光传感优势:
l 高灵敏度和高分辨率:支持ppm级甚至ppb级气体检测;
l 模块化设计:适合灵活搭建实验,满足多样化研究需求;
l 设备集成性高:减少科研人员实验搭建的时间和复杂度。

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