阅读 | 订阅
阅读 | 订阅
今日要闻

度亘新一代低温漂976nm泵浦模块震撼发布

度亘核芯 来源:激光制造网2026-03-13 我要评论(0 )   

度亘核芯全新推出新一代976nm泵浦模块,该模块搭载自主研发的976nm LC芯片(低温漂系数激光芯片),凭借卓越的低温漂特性,在宽电流和宽温度范围内实现较小的波长波动,...

度亘核芯全新推出新一代976nm泵浦模块,该模块搭载自主研发的976nm LC芯片(低温漂系数激光芯片),凭借卓越的低温漂特性,在宽电流和宽温度范围内实现较小的波长波动,展现出远超常规976nm芯片方案的光谱稳定性,适用于对波长精度要求严苛的各类激光应用场景,环境适应性强,能够稳定运行于多种工况条件。作为高端激光设备的“心脏”,度亘核芯以领先的泵浦解决方案,持续推动激光技术的性能升级与应用拓展。


应用背景


当前,基于常规976nm泵浦源的光纤激光器在实际应用中面临多重技术瓶颈,限制了其性能表现、成本控制与场景适应性,主要体现在以下两个方面:


1、启动响应慢,补偿方案成本高


常规976nm泵浦源因波长漂移系数较大,加之芯片冷波长设计偏低,导致激光器启动后需较长时间才能达到额定功率,影响系统响应速度与稳定性。为缩短启动时间,现有方案常采用高电流补偿措施,但该方式显著增加系统复杂性与整机成本。同时,有源光纤对976nm波长的吸收谱较窄,激光器输出功率对泵浦波长变化高度敏感,且易受环境温度波动影响,功率稳定性难以保证。为抑制功率波动,必须引入高精度温控系统以严格稳定泵浦波长,进一步推高了系统综合成本。


2、风冷场景受限,体积与效率难以兼顾

在风冷光纤激光器应用中,由于环境温度变化范围大,常规976nm泵浦源因波长稳定性不足而难以适用,业界普遍被迫选用光电转换效率较低的915nm泵浦源。在同等输出功率要求下,915nm方案需更高的泵浦功率,不仅增加系统散热负担,还因所需有源光纤更长,导致光纤盘尺寸增大,难以满足设备小型化与轻量化的发展趋势。


针对上述痛点,度亘核芯推出搭载高光谱稳定976nm LC芯片的激光泵浦源模块,为光纤激光器提供更高效、更稳定、更具成本优势的泵浦解决方案。



开发成果与产品特点


开发成果

产品通过可靠性及寿命测试,并通过3000小时高温老化验证。产品已顺利通过主流光纤激光器企业的实测验证,在启动响应速度与输出功率稳定性等关键指标上获得高度认可。

图片

度亘新一代低温漂976nm泵浦模块



产品特点

1. 低波长漂移:


在相同水冷测试条件下,本产品波长漂移显著优于常规976nm 芯片泵浦源。0~35A宽电流范围内,波长总漂移量≤6. 5nm,波长-电流漂移系数最低可达0.18nm/A,性能远超常规FP芯片方案(总漂移量通常 ≥ 10.5nm)。


2. 波长随温度漂移小:


在不同境温度下、固定电流点测试,波长漂移量始终控制在≤6.5nm范围内,表现出优异的环境适应性。


图片


3、光纤激光输出功率快速稳定


基于LC芯片的优异低温漂特性,泵浦源启动后秒级内波长即可稳定在光纤激光器有效吸收带内,显著提升激光器功率响应速度,实现快速达到额定功率。

图片

4、高可靠性长寿命


产品通过3000小时高温老化验证,测试期间无失效,充分验证了其在严苛工况下的环境适应性与长期工作稳定性,为连续运行场景提供可靠保障。



形成系列产品

形成300W、500W、800W、1100W模块系列产品:

  • DG-Z18A-300W-976C-220S20A-C2-00

  • DG-Z23A-500W-976C-220D20B-C2-00

  • DG-Z35D-800W-976C-220D20B-C2-00

  • DG-Z42D-1100W-976C-365D20B-E1-02


转载请注明出处。

暂无关键词
免责声明

① 凡本网未注明其他出处的作品,版权均属于激光制造网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。获本网授权使用作品的,应在授权范围内使 用,并注明"来源:激光制造网”。违反上述声明者,本网将追究其相关责任。
② 凡本网注明其他来源的作品及图片,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本媒赞同其观点和对其真实性负责,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。
③ 任何单位或个人认为本网内容可能涉嫌侵犯其合法权益,请及时向本网提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明、具体链接(URL)及详细侵权情况证明。本网在收到上述法律文件后,将会依法尽快移除相关涉嫌侵权的内容。

网友点评
0相关评论
精彩导读