OBIS LS 594 nm 40 mW 激光器,光纤尾纤,FC 接口
SKU 1285745
高性能激光器。波长 594 nm,输出功率 40 mW,光纤输出,FC/APC 接头。
一、产品介绍
OBIS 激光器具备优异的性能与可靠性。
OBIS LS 激光器采用 OPSL 光泵浦半导体激光技术制造。
出色的光束质量(M² ≤ 1.1)以及低噪声(RMS ≤ 0.25%),为应用带来高信噪比与高对比度。
专为要求严苛的生命科学、医疗及半导体市场设计。
连续波(CW)模式工作,可通过上位机(USB 或 RS‑485)控制输出功率。
调制规格:模拟调制最高 100 KHz;数字调制最高 50 KHz。
供电要求:+12 Volts DC。电源或 OBIS 遥控器需单独订购。
OBIS 散热片需单独订购,便于安装与散热。
二、产品参数
| 自由空间输出还是光纤尾纤输出 | 光纤尾纤输出 |
| 波长 | 594 nm |
| 波长颜色 | 橙色 |
| 功率 | 40 mW |
| 光束类型 | 光纤输出,FC/APC |
| M²(90/10截断水平下光束质量)最大值 | 1.1 |
| 光束不对称度最小值 | 90 % |
| 光纤输出接头 | FC/APC |
| 光纤数值孔径(NA)(1/e²) | 0.06 |
| 光纤线缆长度最小值 | 0.94 m |
| 光纤芯径 | 4 µm |
| 均方根噪声(20 Hz‑20 MHz)最大值 | 0.25 % |
| 峰‑峰值噪声(20 Hz‑20 kHz)最大值 | 1 % |
| 长期功率稳定性(8小时,±3°C)最大值 | 2 % |
| 偏振比(X:1)最小值 | 100 |
| USB | Yes |
| 通信接口 | USB |
| 通信接口 | RS‑485 |
| 激光驱动模式1 | 连续波(CW) |
| 激光驱动模式2 | 模拟调制 |
| 激光驱动模式3 | 数字调制 |
| 激光驱动模式4 | 模拟+数字混合调制 |
| 模拟调制带宽最大值 | 100 kHz |
| 模拟调制上升时间最大值 | 3000 ns |
| 模拟调制下降时间最大值 | 3000 ns |
| 模拟调制关断功率最大值 | 0.8 nW |
| 数字调制带宽最大值 | 0.05 MHz |
| 数字调制上升时间最大值 | 18000 ns |
| 数字调制下降时间最大值 | 2000 ns |
| 数字调制关断功率最大值 | 0 nW |
| 预热时间(冷启动)最大值 | 5 min |
| 激光底板温度最大值 | 40 °C |
| 工作环境温度最小值 | 15 °C |
| 工作环境温度最大值 | 40 °C |
| 存储温度最小值 | -20 °C |
| 存储温度最大值 | 60 °C |
| 抗冲击能力(6 ms)最大值 | 30 g |
| 功耗典型值 | 8 W |
| 功耗最大值 | 12 W |
| 激光安全等级 | 3b |
| LS或LX类型 | LS |
| 工作电压 | 12 V DC |
| ESD防护 | EN61326‑1 |
| 空间模式 | 单模,TEM00 |
| 光纤输出是否兼容保偏单模跳线 | No |
| 波长最小值 | 592 nm |
| 波长最大值 | 596 nm |
| 外形尺寸‑长度 | 70 mm |
| 外形尺寸‑宽度 | 40 mm |
| 外形尺寸‑高度 | 38 mm |
| 重量 | 0.23 kg |
| 外形尺寸‑宽度 | 1.57 in |
| 外形尺寸‑高度 | 1.5 in |
| 外形尺寸‑长度 | 2.75 in |
三、OBIS系列激光器
OBIS 激光器是面向生命科学、环境监测与检测领域众多应用的突破性平台。Coherent 将光泵浦半导体激光器(OPSL)技术与激光二极管方案相结合,树立了激光器可靠性与性能的行业标杆。OBIS 智能激光器系列覆盖宽光谱范围,波长从紫外 375 nm 延伸至近红外 785 nm。OBIS 可加快设备集成进度,降低成本,缩短产品上市周期。
OBIS 智能激光平台实现即插即用,接入电源即可启动激光器。设备支持多种接口方式,可针对不同应用选择最优控制方案。OBIS 智能化设计实现低 RMS 噪声与优异光束质量,凭借关键指标为应用带来出色输出功率与信噪比。
OBIS LX:核心搭载高品质光学元件,OBIS LX 为二极管激光器,输出低像散圆形光束。光束采用 90/10 截取电平进行测量,在覆盖绝大部分光束能量的同时保证最佳模式质量。
OBIS LS:OBIS LS 激光器依托 OPSL 技术实现顶级光束品质。OPSL 具备极佳光束圆度,在宽功率区间内光束参数(发散角、光斑直径)保持稳定。
OBIS 激光器现已兼容 MetaMorph 以及 µManager 软件,可实现显微镜自动化控制与图像分析。
四、主要应用
共聚焦显微镜
DNA 测序
流式细胞术
医学成像与仪器设备



