1100 nm Laserdioden
- Laser mit verteilter Rückkopplung (DFB) (4)
- Faser-Bragg-Gitter-Laser (FBG) (1)
- Gepulste Single-Mode-Laserdioden (4)
- Optischer Verstärker (SOA) (1)
- Durchstimmbare Laser (7)
- Gepulste Laser (2)
- Fabry-Perot-Laserdioden (SML) (1)
- CW LDD/TEC-Controller (3)
- Nanosekunden LDD/TEC-Controller (1)
- Pikosekunden LDD/TEC-Controller (1)




1100 nm Laserdioden
Wellenlängen von 1100 Nanometern sind von zentraler Bedeutung für wissenschaftliche, industrielle und medizinische Anwendungen. Sie ermöglichen Hochleistungslasersysteme, fortschrittliche Bildgebung, Materialbearbeitung und präzise optische Sensorik.
Anwendungen von 1100 nm Laserdioden
In der Industrie werden 1100-nm-Laser umfangreich für Hochleistungsprozesse wie Laserschneiden, Schweißen und Mikrobearbeitung eingesetzt. Ihre stabilen, hochintensiven Strahlen gewährleisten höchste Präzision bei der Materialbearbeitung. Die starke Absorption von ytterbiumdotierten Medien bei dieser Wellenlänge ermöglicht den effizienten Aufbau von Faserlasern, das Seeding für Master-Oszillator-Leistungsverstärkersysteme (MOPA) sowie den Einsatz in Distributed-Feedback-(DFB)-Lasern für Filterspiegeltests, um eine hohe spektrale Qualität und Stabilität zu sichern.
In der medizinischen Bildgebung sind 1100-nm-Lichtquellen entscheidend für hochauflösende Systeme wie die optische Kohärenztomographie (OCT) und die photoakustische Bildgebung. Ihre tiefe Gewebedurchdringung und geringe Streuung verbessern die Klarheit in Diagnosen der Ophthalmologie und Dermatologie. Bei der photothermischen Therapie ermöglichen 1100-nm-Laser eine kontrollierte Energielieferung und zielen präzise auf spezifische Gewebebereiche, ohne umliegendes Gewebe unnötig zu belasten.
In der wissenschaftlichen Forschung unterstützen 1100-nm-Laser die Spektroskopie für Molekülanalysen und Gaserkennung, wo eine schmale Linienbreite und hohe Stabilität entscheidend für präzise Messungen sind. Erweiterte Kavitätenlaserdioden (Extended Cavity Diode Lasers, ECDL) bei 1100 nm ermöglichen feine spektrale Abstimmungen und sind damit wertvoll für fortgeschrittene spektroskopische Untersuchungen sowie atomphysikalische Experimente. Diese Wellenlänge ist außerdem unverzichtbar für Faser-Bragg-Gitter-Systeme und dient als stabile Seedquelle für faseroptische Sensoranwendungen in der Strukturüberwachung und Umweltanalyse.
Lichtquellen-Typen
Laserdioden bei 1100 nm liefern kohärentes Licht mit schmaler Linienbreite und eignen sich ideal für Spektroskopie, Faserlaser-Seeding und Materialbearbeitung. Femtosekunden- und Pikosekundenlaser in diesem Wellenlängenbereich erzeugen ultraschnelle Pulse, die für dynamische Messungen in zeitaufgelöster Spektroskopie und Hochgeschwindigkeitsbildgebung unerlässlich sind. Superlumineszenzdioden bei 1100 nm bieten breitbandiges, kohärenzarmes Licht und verbessern die Bildqualität in der OCT, indem sie Speckle-Rauschen reduzieren. Halbleiteroptische Verstärker (SOA) ermöglichen schnelle Modulation und Leistungssteigerung und optimieren so die Performance in anspruchsvollen wissenschaftlichen und industriellen Anwendungen.
Technische Vorteile
Für Kompaktheit, Effizienz und Flexibilität entwickelt, bieten 1100-nm-Geräte Optionen wie polarisationserhaltende Fasern, abstimmbare Wellenlängen und externe Kavitäten. Fortschrittliche Temperatur- und Stromregelungen sorgen für eine stabile und präzise Lichtausgabe – ideal für OCT, Spektroskopie, Faserlaserentwicklung und Master-Oszillator-Leistungsverstärkersysteme. Diese Eigenschaften machen 1100-nm-Lichtquellen zu unverzichtbaren Werkzeugen für leistungsorientierte, präzisionsgetriebene Anwendungen in einer Vielzahl von High-Tech-Bereichen.
