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Leistungsstarkes 150-um-UV-405-nm-10-W-Raumkopplungsfaserlasermodul für die UV-Härtung

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  • LY405-13W-FF150

Überblick
405-nm-Laser für die UV-Härtung

150 µm UV-405-nm-10-W-Raumkopplungsfaserlasermodul

Der raumkoppelnde Faserlaser ist ein Lichtquellengerät, das über eine optische Linsengruppe kalibriert, zur Leistungssteigerung kombiniert und dann an eine optische Faser gekoppelt wird.


Das 150-μm-UV-405-nm-10-W-Raumkopplungsfaserlasermodul – eine leistungsstarke Nah-UV-Lichtquelle, die für die industrielle Präzisionsfertigung mit hohem Durchsatz entwickelt wurde. Dieses Modul ist auf Massenproduktionsszenarien wie PCB-HDI-Batch-Lithographie, Dickschicht-UV-Härtung und großformatigen SLA-3D-Druck zugeschnitten und nutzt einen 150-μm-Hochleistungsfaserkern und eine verbesserte Raumkopplungsarchitektur, um eine unübertroffene Energiedichte, Strahlgleichmäßigkeit und Betriebsstabilität zu liefern, die die Leistungsgrenzen von 5-W-Alternativen mit geringem Stromverbrauch weit übertrifft.



Kern-Wettbewerbsvorteile (exklusive 10-W-Hochleistungsfunktionen)

10-W-Hochenergie-405-nm-Ausgang: Definieren Sie die Effizienz der Massenproduktion neu

  • 405 nm (±5 nm Toleranz) nahe UV-Licht mit 3,06 eV Photonenenergie entspricht perfekt der Absorptionsspitze von Fotolacken in Industriequalität, UV-härtbaren Klebstoffen und Polymerverbundwerkstoffen. Es erreicht eine ultrafeine Strukturierung von unter 1 μm und eine Aushärtung von 1,2 mm dickem Material in einem Durchgang – eine Fähigkeit, die 5-W-Module selbst bei längerer Bestrahlung nicht erreichen können.

  • Die 10-W-CW-Leistung erzeugt eine hohe Energiedichte an der Faserspitze und verkürzt die Verarbeitungszykluszeit im Vergleich zu 5-W-Modulen um 80 %. Es unterstützt den unterbrechungsfreien Betrieb automatisierter Produktionslinien rund um die Uhr und ermöglicht die Serienfertigung von mehr als 200 Mikrofluidik-Chips oder mehr als 50 großen PCB-Panels pro Stunde.

  • Ultrahohe Stabilität: geringere Leistungsschwankungen über 24 Stunden (25 °C) und gute Wellenlängenstabilität, wodurch kritische Maßabweichungen (CD) bei hochpräziser Fertigung eliminiert und Chargenkonsistenz mit einer Ausbeute von über 99,7 % gewährleistet werden.

150 μm Hochleistungsfaserkern + verbesserte Raumkopplung: Präzision und Abdeckung ausgewogen

  • Die kundenspezifische 150-μm-Multimode-Silikatfaser in UV-Qualität mit niedrigem OH-Gehalt (NA = 0,22) ist speziell für die kontinuierliche Leistungsübertragung von 10 W optimiert und verfügt über ein verstärktes Fasermanteldesign, um Schäden durch Energiekonzentration zu vermeiden. Die Strahlgleichmäßigkeit über den gesamten Faserkern hinweg ist höher, wodurch Hotspots, die zu einer Überbearbeitung oder Verkohlung des Materials führen, vollständig eliminiert werden.

  • Das verbesserte Raumkopplungssystem mit zwei asphärischen Linsen erreicht eine Kopplungseffizienz von ≥85 %. Es minimiert optische Verluste und gewährleistet eine stabile Energieversorgung auch bei der Glasfaserübertragung über große Entfernungen (bis zu 30 m) und passt sich so den Anforderungen großer Fabriklayouts an.

Wichtige Hochlast-Präzisionsanwendungen (exklusive 10-W-Szenarien)

Hauptvorteile und Produktionseffizienz des Anwendungsszenarios
Massenproduktion von PCB-HDI-Lithographie Sub-1μm Blind Via und Feinlinienmusterung; Die Leistung von 10 W ermöglicht eine Belichtungsgeschwindigkeit von 150 mm²/s und unterstützt die Stapelverarbeitung von 800 mm x 800 mm großen Platten. Chargenausbeute ≥99,7 %.
1,2 mm dicke UV-Härtung für die Automobilelektronik Aushärtung von 1,2 mm dicken UV-Klebstoffen und Schutzlacken in einem Durchgang; Durch die gleichmäßige Energieverteilung wird eine Unteraushärtung der Kanten verhindert, ideal zum Verkleben leistungsstarker elektronischer Automobilkomponenten.
Hochgeschwindigkeits-Großformat-SLA-3D-Druck 20μm Schichtdickendruck; 10-W-Leistung verkürzt die Druckzeit um 80 % im Vergleich zu 5-W-Modulen; Kompatibel mit 600 mm x 600 mm großen Bauplattformen für die Massenproduktion industrieller Strukturteile.
Batch-Herstellung von mikrofluidischen Chips mit hoher Dichte Präzise Strukturierung von 3μm breiten Mikrokanälen; geringe thermische Einwirkung bewahrt die Glätte der Kanalwand; Unterstützt die Stapelverarbeitung von mehr als 300 Chips pro Stunde bei gleichbleibender Leistung.
8/12-Zoll-Halbleiterwafer-Oberflächenaktivierung UV-induzierte Oberflächenmodifizierung von großformatigen Wafern; Der gleichmäßige Strahl sorgt für eine gleichmäßige Haftung von Lötstopplacken und Fotolacken. kompatibel mit automatisierten Wafer-Handlingsystemen.
Produktbeschreibung

Kernspezifikation:

Wellenlänge 405nm
Ausgangsleistung >10W
Arbeitsspannung 21,5-24V
Faser -Kerndurchmesser 105 um (Das Standardprodukt ist ohne Fasern. Wenn Sie Fasern benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Verkäufer!)
Faserschnittstelle FC -Anschluss /SMA 905 (anpassbar)
Kollimierte Punktstrahlgröße /
Gehäusegröße 64*40*18,7mm (anpassbar)
Linse Optisches Glas
Lebensdauer > 10.000 Stunden

405-nm-Laser für die UV-Härtung. 405-nm-Laser für die UV-Härtung




Produktanzeige


405-nm-Laser für die UV-Härtung. 405-nm-Laser für die UV-Härtung
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Artikel Parameter
Wellenlänge 375-405nm 425-488nm 515-520nm 635-670nm 780-980nm
Optische Leistung mit  Einzeldiodenmodul 20mW-3W 20mW-3W 10 mW-1,6 W 5mW-2,5W 5mW-75W
Optische Leistung mit mehreren Diodenmodulen 3W-200w 6W-500W 1.6W-50W 2,5 W-30W 75W-100w
Betriebsspannung 3-5 V/ 6 V/ 12 V/ 24 V/ 30V/ 110 V/ 220 V/ 240 V usw.
Spot -Modus DOT/ LINE/ CROSS/ GRID/ MUTI-LINES/ DOE usw.
Lüfterwinkeloptionen des Linienstrahls 5 °/10 °/15 °/20 °/25 °/30 °/45 °/60 °/80 °/110 °/130 °/180 ° usw. usw.
Optisches Objektiv Acryllinsen, Glaslinsen, Wellenlinsen, Powell -Objektive usw.
Dimension 4*8mm/ 6*10,5mm/12*15mm/9*21mm/16*66mm/ 33*33*55mm usw.
CDRH -Klasse Klasse1/Klasse2/Klasse3R/Klasse3B/Klasse4
Leistungspegel der einzelnen Laserdioden:


 Faser gekoppelter Laser



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