Caractéristiques principales (typique pour un module 120 W, 915 nm, fibre)
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Puissance optique de sortie (nominale) : 120 W (valeur nominale). Alibaba+1
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Longueur d’onde centrale : ≈ 915 nm (bandwidth étroit autour de 915 nm). en.raycuslaser.com+1
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Largeur spectrale (FWHM) : typiquement ~3–5 nm (dépend du module exact). Alibaba+1
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Fibre de sortie (options courantes) : noyau ~105 µm ou ~200 µm (selon version), gaine 125 µm ou 220 µm ; NA ≈ 0.20–0.22. Longueur de câble livrée généralement 3 m (personnalisable). Alibaba+1
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Connecteur de terminaison : QBH / HQBH ou autre terminaison optique standard selon modèle. en.raycuslaser.com
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Stabilité de puissance (instabilité) : typiquement quelques % (ex. <5%) selon la gamme/modèle. YUPEC Laser
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Refroidissement : généralement air-coolé pour ces puissances modulaires (certaines versions plus grosses utilisent refroidissement liquide). YUPEC Laser+1
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Température de fonctionnement : typiquement 0–40 °C
1) Module ~130 W, 976 nm
Référence : module “K976ANYRN-130.0W” de BWT Beijing. rpmclasers.com+2brandnewdiode.com+2
Caractéristiques principales
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Longueur d’onde : 976 ± 0.5 nm. rpmclasers.com+1
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Puissance optique en sortie (CW) : 130 W typique. rpmclasers.com+1
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Fibre de sortie : cœur 106.5 µm, NA ~0.22. rpmclasers.com+1
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Efficacité électro-optique : ~43%. rpmclasers.com+1
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Courant de fonctionnement typique : ~13.5 A, max ~15 A. rpmclasers.com
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Tension de fonctionnement typique : ~23–25 V. rpmclasers.com
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Largeur spectrale FWHM : ~0.7 nm. rpmclasers.com
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Coefficient de décalage de longueur d’onde avec la température : ~0.02 nm/°C. rpmclasers.com
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Isolation retour : plage 1020-1200 nm minimum, isolation ~30 dB. rpmclasers.com
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Conditions d’exploitation : température boîtier typique 20-30°C dans cette fiche. rpmclasers.com
Mes commentaires / points d’attention
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C’est un module multimode (sortie fibre de 106 µm / NA 0.22) — bonne compatibilité pour le pompage de fibre ou de cristal, mais pas pour un faisceau spatialement très fin ou single-mode.
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L’efficacité (~43 %) est correcte mais cela signifie que ~57 % de l’énergie sont dissipés sous forme thermique → bon système de refroidissement indispensable.
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Le courant (~13–15 A) et la tension (~23–25 V) restent « raisonnables » pour ce niveau de puissance mais il faut un driver adapté.
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Le diamètre de fibre / NA donne une densité de puissance à prendre en compte dans ton combinage/pompage : vérifier que la fibre d’entrée de l’amplificateur ou gain medium accepte cette configuration.
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L’isolation retour (1020-1200 nm) est utile si tu présentes un amplificateur/post-amplificateur qui peut réfléchir dans cette bande : il faudra une isolation ou un isolateur retour.
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Température d’utilisation limitée (20-30 °C selon cette fiche) — cela signifie que ton module doit avoir un bon refroidissement actif (chiller, circulation d’eau, etc.).
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Pour ton intégration, vérifie aussi : connectique sortie fibre, longueur de fibre, rayon de courbure minimum, gestion ESD, conditions de stockage.
2) Module ~1000 W, 976 nm
Référence : module “K976DGLRN-1000.0W” de BWT et aussi module WL1000 de Somerville Laser Technology, LLC. bwt-bj.com+2BWT Beijing Ltd.+2
Caractéristiques principales
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Longueur d’onde : 976 nm typique. BWT Beijing Ltd.+1
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Puissance optique : 1000 W typique. BWT Beijing Ltd.+2bwt-bj.com+2
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Fibre de sortie : cœur ≈ 220 µm (pour BWT) avec NA 0.22. bwt-bj.com+1
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Efficacité électro-optique : ~45% (selon BWT) ; >50% selon Somerville pour module WL1000. BWT Beijing Ltd.+1
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Courant de fonctionnement : environ 30-33 A pour BWT. BWT Beijing Ltd.
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Tension de fonctionnement : ~68-69 V selon BWT. BWT Beijing Ltd.
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Diamètre de fibre + NA (≈220 µm / NA 0.22) donne grosse densité (ou grosse surface) à gérer.
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Refroidissement : module >1 kW demande un refroidissement eau très sérieux (ex. pour WL1000 « mode stripped optical power at 976nm is more than 1kW … the module is care-free cooled with distilled water ») photonicsolutioncenter.com
Mes commentaires / points d’attention
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Ce type de module est énorme niveau puissance et thermique : plus de 500 W de chaleur à dissiper (si efficacité ~45%) → refroidissement liquide haute performance impératif.
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Le courant (~30 A) + tension (~68 V) imposent un driver puissant, une alimentation robuste, et sécurité adéquate.
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La fibre de sortie 220 µm / NA0.22 signifie que la densité est moindre qu’une fibre plus fine, mais la gestion du faisceau et des transitions (combiner pump, coupler) devient plus critique.
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Le coût, la complexité et la sécurité (laser >1kW) sont très élevés : protéger l’installation, prévoir interlocks, gestion de réflexions éventuelles, etc.
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Si tu embases ce module dans un système de pompage de fibre amplificateur, il faudra vérifier que la fibre d’entrée accepte ce diamètre / NA, que le combinage est adéquat, que la distribution thermique est bonne.
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Pour le long terme : la durée de vie, la maintenance, la traçabilité deviennent des sujets clés (les grosses puissances « custom » peuvent poser des soucis si pas de support constructeur solide).














