Infrarot-Laserdioden

Infrarot-Laserdioden von ROHM Semiconductor bieten schnelles Lesen ultrafeiner Signale mit Mikrometerpunkt

Abbildung: Infrarot-Laserdioden von ROHMDie Infrarot-Laserdioden von ROHM Semiconductor werden u. a. in Anwendungen wie Bewegungserfassung, Gestensteuerung, 3D-Tiefenmessung und Laserdruck eingesetzt. Diese Infrarot-Dioden sind mit Wellenlängen von 850 nm, 840 nm, 820 nm sowie 780 nm und einem branchenüblichem Metallgehäuse mit einem Durchmesser von 5,6 mm erhältlich. Das „Laser“ in Laserdiode ist ein Akronym für „light amplification by stimulated emission of radiation“ (Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung). Eine andere Bezeichnung ist „Halbleiterlaser“ und wird allgemein als „LD“ abgekürzt. Die Eigenschaften von Laserlicht in puncto Geradlinigkeit, Monochromatizität, Kohärenz, Kondensation und Impulsantwort ermöglichen den Einsatz in optischen Speichermedien (optische Abtastköpfe: Optical Pickups (OPU)), Laserdruckern, Multifunktionsgeräten und mehr. Insbesondere in den letzten Jahren wurden Laserdioden zunehmend als Lichtquellen für Triangulation, Laufzeitmessung (ToF, time of flight), LiDAR und Sensoranwendungen eingesetzt. In letzter Zeit wurden Halbleiterlaser für die Bewegungserfassung, die thermisch unterstützte magnetische HDD-Aufzeichnung und die Beleuchtung (Projektoren und Scheinwerfer) genutzt. ROHM bietet eine breite Palette von Laserdioden an, die für eine Vielzahl von Anwendungen optimiert sind.

Merkmale
  • Schnelles Lesen von ultrafeinen Signalen mit Mikrometerpunkt
  • Hohe Ausgangsleistung, um Farbe eines organischen Films oder Phase eines Kristalls zu ändern und so Signale zu schreiben
  • Aufzeichnung von Signalen durch Bestrahlung einer lichtempfindlichen Trommel
  • Unterstützung von Hochgeschwindigkeitsmodulation zur Übertragung großer Informationsmengen
  • Pin-Spot-Bestrahlung ermöglicht genaues Ausrichten
  • Geringere Distanzdämpfung, größere Reichweite
  • Einfache Erstellung von Streifenmustern zur Erkennung geringfügiger Veränderungen

 

Anwendungen
  • Lesen von optischen Discs (wie CDs, DVDs oder BDs)
  • Beschreiben von optischen Discs (wie CDs, DVDs oder BDs)
  • Laserdrucker und MFP
  • Optische Kommunikation in PC, Mobiltelefonen und mehr
  • Lasermikroskope, Punktmarkierer und Linienlaser
  • Messen von Abständen von Straßen, zwischen Autos und Gebäudehöhen
  • Sensoranwendungen einschließlich Rauchmelder, Staubmanagement und Lasermäuse

Infrared Laser Diodes

AbbildungHersteller-TeilenummerBeschreibungLeistung (W)Gehäuse / HülleNennstrom (Ampere)Verfügbare MengePreisDetails anzeigen
780NM INFRARED SINGLE MODE LASERRLD78NZM5-00A780NM INFRARED SINGLE MODE LASER10mWRadial, Becher - 3 Anschlüsse40mA0 - Sofort$14.08Details anzeigen
850NM INVISIBLE SINGLE MODE LASERLD85NZJ4-00A850NM INVISIBLE SINGLE MODE LASE220mWRadial, Becher - 3 Anschlüsse350mA427 - Sofort$43.01Details anzeigen
780NM INVISIBLE MULTI MODE LASERRLD78MZA6-00A780NM INVISIBLE MULTI MODE LASER4,5mWRadial, Becher - 3 Anschlüsse60mA84 - Sofort$14.67Details anzeigen
820NM INVISIBLE SINGLE MODE LASERLD82NZJ1-00A820NM INVISIBLE SINGLE MODE LASE220mWRadial, Becher - 3 Anschlüsse350mA257 - Sofort$29.41Details anzeigen
820NM INVISIBLE SINGLE MODE LASERLD82PZJ1-00A820NM INVISIBLE SINGLE MODE LASE220mWRadial, Becher - 3 Anschlüsse350mA473 - Sofort$43.34Details anzeigen
780NM INFRARED SINGLE MODE LASERRLD78MZM7-00A780NM INFRARED SINGLE MODE LASER20mWRadial, Becher - 3 Anschlüsse63mA497 - Sofort$16.55Details anzeigen
780NM INVISIBLE SINGLE MODE LASERLD78PZM7-00A780NM INVISIBLE SINGLE MODE LASE20mWRadial, Becher - 3 Anschlüsse63mA466 - Sofort$16.75Details anzeigen
780NM INVISIBLE SINGLE MODE LASERLD78NZM7-00A780NM INVISIBLE SINGLE MODE LASE20mWRadial, Becher - 3 Anschlüsse63mA398 - Sofort$14.02Details anzeigen
840NM INVISIBLE SINGLE MODE LASERLD84NZJ2-00A840NM INVISIBLE SINGLE MODE LASE220mWRadial, Becher - 3 Anschlüsse350mA498 - Sofort$34.60Details anzeigen
840NM INVISIBLE SINGLE MODE LASERLD84PZJ2-00A840NM INVISIBLE SINGLE MODE LASE220mWRadial, Becher - 3 Anschlüsse350mA494 - Sofort$35.15Details anzeigen
Veröffentlicht: 2020-11-10