{"id":4231,"date":"2026-01-23T14:05:11","date_gmt":"2026-01-23T06:05:11","guid":{"rendered":"https:\/\/laserdiode-ld.com\/?p=4231"},"modified":"2026-01-23T14:12:39","modified_gmt":"2026-01-23T06:12:39","slug":"module-laser-a-diode-couple-a-une-fibre-optique-de-grande-puissance-et-de-longueurs-donde-multiples","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laserdiode-ld.com\/fr\/module-laser-a-diode-couple-a-une-fibre-de-haute-puissance-a-longueurs-donde-multiples-ingenierie-html","title":{"rendered":"Ing\u00e9nierie du module laser \u00e0 diode coupl\u00e9 \u00e0 une fibre de haute puissance \u00e0 longueurs d'onde multiples"},"content":{"rendered":"

L'architecture de la photonique int\u00e9gr\u00e9e : Au-del\u00e0 de l'\u00e9mission \u00e0 longueur d'onde unique<\/h2>\n\n\n\n

Le passage des composants \u00e0 \u00e9metteur unique aux composants int\u00e9gr\u00e9s module laser \u00e0 diode de haute puissance<\/strong> repr\u00e9sente l'\u00e9volution naturelle de l'ing\u00e9nierie photonique. Dans le paysage industriel et m\u00e9dical actuel, la demande d'une sortie optique unique d\u00e9livrant plusieurs longueurs d'onde discr\u00e8tes n'est plus un luxe, c'est une n\u00e9cessit\u00e9 fonctionnelle. Qu'il s'agisse de pompage laser \u00e0 fibre \u00e0 plusieurs niveaux ou de proc\u00e9dures dermatologiques complexes n\u00e9cessitant simultan\u00e9ment 808 nm, 940 nm et 1064 nm, les syst\u00e8mes de pompage laser \u00e0 fibre sont indispensables. module laser \u00e0 longueurs d'onde multiples<\/strong> sert de moteur principal pour les syst\u00e8mes \u00e0 haute performance.<\/p>\n\n\n\n

Du point de vue de la physique, le d\u00e9fi de la cr\u00e9ation d'un syst\u00e8me int\u00e9gr\u00e9 de haute puissance r\u00e9side dans la conservation de la luminosit\u00e9. Selon la deuxi\u00e8me loi de la thermodynamique, la luminosit\u00e9 d'un faisceau laser (radiance) ne peut pas \u00eatre augment\u00e9e par des \u00e9l\u00e9ments optiques passifs. Par cons\u00e9quent, lorsque nous combinons plusieurs diodes laser en une seule coupl\u00e9 par fibre laser \u00e0 diode<\/a> syst\u00e8me<\/strong>, Dans ce contexte, chaque surface optique et chaque \u00e9l\u00e9ment de combinaison doit \u00eatre con\u00e7u pour minimiser les pertes dans le produit des param\u00e8tres du faisceau (BPP). Pour y parvenir, les ing\u00e9nieurs doivent ma\u00eetriser l'interaction entre la combinaison spectrale des faisceaux, l'empilement spatial et la gestion de la diaphonie thermique dans un bo\u00eetier herm\u00e9tique.<\/p>\n\n\n\n

Principes de la combinaison de faisceaux : Strat\u00e9gies spectrales et spatiales<\/h2>\n\n\n\n

Pour envoyer la lumi\u00e8re de plusieurs puces semi-conductrices dans une seule fibre optique, nous devons utiliser les degr\u00e9s de libert\u00e9 offerts par les photons : leur position spatiale, leur longueur d'onde et leur \u00e9tat de polarisation.<\/p>\n\n\n\n

Combinaison de faisceaux spectraux (SBC) et filtres \u00e0 couche mince<\/h3>\n\n\n\n

Dans un multi-longueur d'onde module laser<\/a><\/strong>, La combinaison spectrale est la m\u00e9thode la plus efficace pour augmenter la puissance sans d\u00e9grader la qualit\u00e9 du faisceau. Cette technique repose sur l'utilisation de filtres \u00e0 couches minces (TFF) ou de miroirs dichro\u00efques tr\u00e8s performants. Ces filtres sont con\u00e7us avec des couches altern\u00e9es de mat\u00e9riaux di\u00e9lectriques \u00e0 indice de r\u00e9fraction \u00e9lev\u00e9 et faible (tels que $TiO_2$ et $SiO_2$).<\/p>\n\n\n\n

Par exemple, pour combiner un faisceau de 808 nm et un faisceau de 980 nm, un TFF est plac\u00e9 \u00e0 un angle de 45 degr\u00e9s. Le filtre est con\u00e7u pour \u00eatre hautement r\u00e9fl\u00e9chissant \u00e0 808 nm et hautement transmissif \u00e0 980 nm. La pr\u00e9cision du rev\u00eatement di\u00e9lectrique est primordiale ; toute \u201condulation\u201d dans le spectre de transmission ou tout d\u00e9placement de la longueur d'onde \u201cde bordure\u201d d\u00fb \u00e0 des changements de temp\u00e9rature entra\u00eenera une perte de puissance catastrophique et une production de chaleur dans les baffles internes du module.<\/p>\n\n\n\n

Combinaison de polarisations et empilement de faisceaux<\/h3>\n\n\n\n

Lorsque plusieurs \u00e9metteurs de la m\u00eame longueur d'onde doivent \u00eatre combin\u00e9s, nous nous tournons vers la polarisation. En utilisant un combineur de faisceaux de polarisation (PBC), deux faisceaux avec des \u00e9tats de polarisation orthogonaux (polarisation P et polarisation S) sont fusionn\u00e9s. Cela permet de doubler la puissance dans la fibre sans augmenter l'ouverture num\u00e9rique (NA) de la sortie. Toutefois, cette m\u00e9thode est limit\u00e9e \u00e0 deux \u00e9metteurs par longueur d'onde. Pour aller plus loin, on utilise l\u201c\u201dempilement\u201c ou le \u201dmultiplexage\" spatial, o\u00f9 les \u00e9metteurs sont plac\u00e9s \u00e0 diff\u00e9rentes hauteurs et leurs faisceaux sont r\u00e9fl\u00e9chis dans une trajectoire commune \u00e0 l'aide de r\u00e9seaux de microprismes.<\/p>\n\n\n\n

Ing\u00e9nierie thermique : Le d\u00e9fi de l'int\u00e9gration dense<\/h2>\n\n\n\n

Le principal mode de d\u00e9faillance d'un module laser \u00e0 diode de haute puissance<\/strong> est la saturation thermique. Lorsque dix puces laser de haute puissance ou plus sont plac\u00e9es dans un volume de la taille d'une bo\u00eete d'allumettes, la densit\u00e9 thermique d\u00e9passe celle du c\u0153ur d'un r\u00e9acteur nucl\u00e9aire. La gestion thermique de ces syst\u00e8mes est un probl\u00e8me \u00e0 plusieurs \u00e9chelles.<\/p>\n\n\n\n

Diaphonie thermique interne<\/h3>\n\n\n\n

La diaphonie thermique se produit lorsque la chaleur r\u00e9siduelle de l\u201c\u201d\u00e9metteur A\u201c augmente la temp\u00e9rature de jonction de l\u201d\"\u00e9metteur B\". Dans un syst\u00e8me laser \u00e0 diode coupl\u00e9 \u00e0 une fibre<\/strong>, Cette situation est particuli\u00e8rement dangereuse car la longueur d'onde d\u00e9pend de la temp\u00e9rature. Si la puce de 808 nm chauffe la puce de 940 nm, la longueur d'onde de 940 nm d\u00e9rive, ce qui peut la faire sortir de la fen\u00eatre de transmission de l'optique de combinaison interne.<\/p>\n\n\n\n

Pour att\u00e9nuer ce ph\u00e9nom\u00e8ne, les modules professionnels utilisent des supports \u00e0 haute conductivit\u00e9 thermique (souvent en nitrure d'aluminium ou en oxyde de b\u00e9ryllium) et des plaques de base \u00e0 \u201cmacro-canaux\u201d ou \u00e0 \u201cmicro-canaux\u201d. Le choix du mat\u00e9riau d'interface thermique (TIM) entre le sous-montage et le plancher du module fait la diff\u00e9rence entre une puissance stable de 300 W et un syst\u00e8me qui perd de la puissance apr\u00e8s seulement 60 secondes de fonctionnement.<\/p>\n\n\n\n

D\u00e9sadaptation de la CET et stabilit\u00e9 de l'alignement<\/h3>\n\n\n\n

Chaque composant optique du module - le collimateur \u00e0 axe rapide (FAC), le collimateur \u00e0 axe lent (SAC) et les lentilles de focalisation - doit rester stable \u00e0 100 nanom\u00e8tres pr\u00e8s. Comme le bo\u00eetier du module (g\u00e9n\u00e9ralement en Kovar ou en acier inoxydable) et le banc optique (g\u00e9n\u00e9ralement en cuivre sans oxyg\u00e8ne) ont des coefficients de dilatation thermique (CTE) diff\u00e9rents, les cycles de temp\u00e9rature peuvent provoquer un \u201cfluage optique\u201d. Un fabricant de haute qualit\u00e9 r\u00e9sout ce probl\u00e8me en utilisant des sous-ensembles \u00e0 CTE adapt\u00e9 et des techniques de collage inorganiques telles que le soudage au laser ou la soudure eutectique au lieu d'\u00e9poxy durcie aux UV.<\/p>\n\n\n\n

La logique d'ing\u00e9nierie du co\u00fbt total : Pourquoi la \u201cvaleur des composants\u201d l'emporte sur le \u201cprix unitaire\u201d ?\u201d<\/h2>\n\n\n\n

Dans le cadre de la module laser \u00e0 diode de haute puissance<\/strong>, Le prix d'achat est souvent la partie la moins importante de l'\u00e9quation \u00e9conomique. Le co\u00fbt r\u00e9el d'un moteur optique est r\u00e9alis\u00e9 au cours de sa troisi\u00e8me ou quatri\u00e8me ann\u00e9e de fonctionnement sur le terrain.<\/p>\n\n\n\n

Envisager un laser m\u00e9dical utilis\u00e9 pour les l\u00e9sions vasculaires. Si l'on consid\u00e8re que la partie interne de la module laser \u00e0 longueurs d'onde multiples<\/strong> Si l'on utilise un alignement \u00e0 base d'adh\u00e9sifs bon march\u00e9, les diff\u00e9rents taux d'expansion des adh\u00e9sifs finiront par d\u00e9coupler les faisceaux de 1064 nm et de 808 nm de la fibre. Cela ne r\u00e9duit pas seulement la puissance, mais modifie le rapport des longueurs d'onde qui touchent la peau du patient, ce qui rend la proc\u00e9dure m\u00e9dicale inefficace ou dangereuse. Le co\u00fbt de remplacement du module, y compris la main-d'\u0153uvre d'un ing\u00e9nieur de service sur le terrain et le manque \u00e0 gagner pour la clinique, peut facilement atteindre cinq fois la diff\u00e9rence de prix initiale d'un module soud\u00e9 au laser de premi\u00e8re qualit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9tude de cas : Moteur laser chirurgical \u00e0 triple longueur d'onde<\/h2>\n\n\n\n

Historique de la client\u00e8le :<\/p>\n\n\n\n

Un fabricant de mat\u00e9riel chirurgical peu invasif pour l'ablation par laser endoveineux (EVLA). Le syst\u00e8me n\u00e9cessite une combinaison de 980nm (pour l'absorption de l'eau), 1470nm (pour la contraction du collag\u00e8ne) et 635nm (comme faisceau de vis\u00e9e rouge).<\/p>\n\n\n\n

D\u00e9fis techniques :<\/p>\n\n\n\n

Le client \u00e9tait confront\u00e9 \u00e0 un probl\u00e8me de \u201cfusion de la fibre\u201d au niveau de l'interface du connecteur. Le module de son fournisseur pr\u00e9c\u00e9dent pr\u00e9sentait un probl\u00e8me de \u201cpuissance de gaine\u201d \u00e9lev\u00e9e, o\u00f9 la lumi\u00e8re de la diode 1470nm n'\u00e9tait pas correctement focalis\u00e9e dans le c\u0153ur de la fibre, mais s'\u00e9chappait dans la gaine et br\u00fblait le rev\u00eatement polym\u00e8re.<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Exigence :<\/strong> 30W \u00e0 980nm, 15W \u00e0 1470nm, et 100mW \u00e0 635nm dans une seule fibre de 200um.<\/li>\n\n\n\n
  • Stabilit\u00e9 :<\/strong> <2% variation de puissance sur 1 heure d'utilisation chirurgicale continue.<\/li>\n\n\n\n
  • Taille :<\/strong> Doit s'int\u00e9grer dans un ch\u00e2ssis de montage en rack 1U standard.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Param\u00e8tres techniques et configuration :<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Module :<\/strong> Sur mesure module laser \u00e0 longueurs d'onde multiples<\/strong> en utilisant un banc optique partag\u00e9.<\/li>\n\n\n\n
    • Couplage de la physique :<\/strong> Utilisation d'une lentille de mise au point asph\u00e9rique \u201ctri-plexer\u201d personnalis\u00e9e pour g\u00e9rer l'aberration chromatique entre 635nm et 1470nm.<\/li>\n\n\n\n
    • Protection :<\/strong> Int\u00e9gration d'un filtre coupe-bande 1064nm pour \u00e9viter que les r\u00e9flexions du site chirurgical (qui utilise souvent des lasers Nd:YAG secondaires) n'endommagent la facette de la diode 980nm.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Solution de contr\u00f4le de la qualit\u00e9 (QC) :<\/p>\n\n\n\n

      Nous avons mis en \u0153uvre un test de \u201cstabilit\u00e9 du centro\u00efde du faisceau\u201d. Le module a \u00e9t\u00e9 soumis \u00e0 50 cycles thermiques de 15\u00b0C \u00e0 45\u00b0C, et la position du faisceau sur la facette de la fibre a \u00e9t\u00e9 suivie \u00e0 l'aide d'une cam\u00e9ra \u00e0 haute r\u00e9solution. Tout d\u00e9placement sup\u00e9rieur \u00e0 2um a entra\u00een\u00e9 un rejet. Nous avons \u00e9galement effectu\u00e9 une \u201canalyse de la puissance de la gaine\u201d pour nous assurer que >98% de la lumi\u00e8re \u00e9tait confin\u00e9e \u00e0 l'int\u00e9rieur du c\u0153ur de 200um.<\/p>\n\n\n\n

      Conclusion :<\/p>\n\n\n\n

      La mise en \u0153uvre d'une lentille de correction chromatique sp\u00e9cialis\u00e9e et d'une strat\u00e9gie de montage inorganique a permis d'\u00e9liminer compl\u00e8tement le probl\u00e8me de la \u201cfusion des fibres\u201d. La fiabilit\u00e9 du syst\u00e8me chirurgical est pass\u00e9e d'un taux de d\u00e9faillance de 5% \u00e0 0,1% au cours de la premi\u00e8re ann\u00e9e. Le syst\u00e8me int\u00e9gr\u00e9 de laser \u00e0 diode coupl\u00e9 \u00e0 une fibre a \u00e9galement permis au client de r\u00e9duire l'empreinte de son dispositif de 40%, car il n'avait plus besoin de trois alimentations \u00e9lectriques distinctes et de trois chemins de fibre s\u00e9par\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

      Support de donn\u00e9es : Comparaison des performances des modules \u00e0 longueurs d'onde multiples<\/h2>\n\n\n\n

      Le tableau suivant r\u00e9sume les mesures de performance typiques pour divers syst\u00e8mes int\u00e9gr\u00e9s de gestion de l'information. module laser \u00e0 diode de haute puissance<\/strong> configurations.<\/p>\n\n\n\n

      Configuration<\/strong><\/td>Longueurs d'onde (nm)<\/strong><\/td>Noyau de la fibre (um)<\/strong><\/td>Puissance maximale (W)<\/strong><\/td>Efficacit\u00e9 de l'accouplement<\/strong><\/td>Fiabilit\u00e9 (MTBF)<\/strong><\/td><\/tr><\/thead>
      Double IR (pompage)<\/strong><\/td>915 + 976<\/td>105<\/td>200 – 400<\/td>> 85%<\/td>100 000 heures<\/td><\/tr>
      Tri-longueur d'onde m\u00e9dicale<\/strong><\/td>808 + 940 + 1064<\/td>200<\/td>60 – 120<\/td>> 75%<\/td>20 000 heures<\/td><\/tr>
      Industriel RVB<\/strong><\/td>450 + 520 + 638<\/td>105<\/td>5 – 20<\/td>> 65%<\/td>15 000 heures<\/td><\/tr>
      D\u00e9tection \u00e0 large bande<\/strong><\/td>1310 + 1550<\/td>9 (SMF)<\/td>0.1 – 0.5<\/td>> 55%<\/td>50 000 heures<\/td><\/tr>
      Combo chirurgical<\/strong><\/td>980 + 1470<\/td>200<\/td>40 – 80<\/td>> 80%<\/td>25 000 heures<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

      FAQ : Ing\u00e9nierie des syst\u00e8mes laser \u00e0 longueurs d'onde multiples<\/h2>\n\n\n\n

      Q1 : Pourquoi l'efficacit\u00e9 du couplage est-elle plus faible pour les modules \u00e0 plusieurs longueurs d'onde ?<\/p>\n\n\n\n

      Dans un module laser \u00e0 longueurs d'onde multiples, la lentille de focalisation doit traiter la lumi\u00e8re avec des indices de r\u00e9fraction tr\u00e8s diff\u00e9rents (aberration chromatique). Une lentille qui fait parfaitement la mise au point \u00e0 808 nm sera l\u00e9g\u00e8rement floue \u00e0 1064 nm. Bien que les doublets achromatiques ou les asph\u00e8res sp\u00e9cialis\u00e9es soient utiles, il y a toujours un compromis par rapport \u00e0 un syst\u00e8me optimis\u00e9 \u00e0 longueur d'onde unique.<\/p>\n\n\n\n

      Q2 : Comment \u00e9viter qu'un laser n'en endommage un autre \u00e0 l'int\u00e9rieur du module ?<\/p>\n\n\n\n

      Nous utilisons l\u201c\u201disolation s\u00e9lective en longueur d'onde\". Les TFF utilis\u00e9es pour la combinaison agissent \u00e9galement comme des boucliers. Par exemple, le rev\u00eatement r\u00e9fl\u00e9chissant 1064nm qui refl\u00e8te le faisceau 1064nm dans la fibre emp\u00eache \u00e9galement toute lumi\u00e8re 808nm parasite de p\u00e9n\u00e9trer dans la cavit\u00e9 de la diode 1064nm.<\/p>\n\n\n\n

      Q3 : Ces modules peuvent-ils \u00eatre r\u00e9par\u00e9s en cas de d\u00e9faillance d'une longueur d'onde ?<\/p>\n\n\n\n

      En g\u00e9n\u00e9ral, les modules herm\u00e9tiques de haute puissance ne sont pas r\u00e9parables sur le terrain. L'ouverture du module introduit de l'humidit\u00e9 et des particules qui d\u00e9truiraient imm\u00e9diatement les facettes laser restantes en cours de fonctionnement. La fiabilit\u00e9 doit \u00eatre con\u00e7ue \u201cen amont\u201d par le biais d'un d\u00e9classement et d'un approvisionnement en semi-conducteurs de qualit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

      Q4 : Qu'est-ce que la \u201cdiaphonie thermique\u201d et comment affecte-t-elle le faisceau de vis\u00e9e rouge ?<\/p>\n\n\n\n

      Les diodes rouges (635 nm-650 nm) sont extr\u00eamement sensibles \u00e0 la chaleur. Si les puces 980 nm \u00e0 haute puissance fonctionnent \u00e0 plein r\u00e9gime, la chaleur qu'elles g\u00e9n\u00e8rent peut augmenter la temp\u00e9rature de la plaque de base, entra\u00eenant une perte de puissance ou une d\u00e9faillance de la diode rouge. C'est pourquoi les diodes rouges sont souvent mont\u00e9es sur le bord le plus froid du banc optique.<\/p>\n\n\n\n

      Q5 : Quel est l'avantage d'une \u201cfibre d\u00e9tachable\u201d sur un module de 100W ?<\/p>\n\n\n\n

      Pour les applications m\u00e9dicales, un connecteur SMA905 ou D80 d\u00e9tachable est standard. Cependant, cela introduit un risque de \u201ccontamination de l'extr\u00e9mit\u00e9\u201d. Si un seul grain de poussi\u00e8re se trouve sur l'extr\u00e9mit\u00e9 de la fibre, il absorbe l'\u00e9nergie laser de 100 W, fait fondre la fibre et risque d'endommager la fen\u00eatre de sortie du module laser \u00e0 diode de haute puissance. Des capteurs int\u00e9gr\u00e9s (comme un NTC pr\u00e8s du connecteur) sont utilis\u00e9s pour d\u00e9tecter cette chaleur et arr\u00eater le laser.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      L'architecture de la photonique int\u00e9gr\u00e9e : Au-del\u00e0 de l'\u00e9mission d'une seule longueur d'onde Le passage de composants \u00e0 \u00e9metteur unique \u00e0 des syst\u00e8mes int\u00e9gr\u00e9s de modules laser \u00e0 diode de haute puissance repr\u00e9sente l'\u00e9volution naturelle de l'ing\u00e9nierie photonique. Dans le paysage industriel et m\u00e9dical actuel, la demande d'une sortie optique unique d\u00e9livrant plusieurs longueurs d'onde discr\u00e8tes n'est plus un luxe, c'est une [...]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"themepark_post_bcolor":"#f5f5f5","themepark_post_width":"1022px","themepark_post_img":"","themepark_post_img_po":"left","themepark_post_img_re":false,"themepark_post_img_cover":false,"themepark_post_img_fixed":false,"themepark_post_hide_title":false,"themepark_post_main_b":"","themepark_post_main_p":100,"themepark_paddingblock":false,"footnotes":"","_wpscp_schedule_draft_date":"","_wpscp_schedule_republish_date":"","_wpscppro_advance_schedule":false,"_wpscppro_advance_schedule_date":"","_wpscppro_dont_share_socialmedia":false,"_wpscppro_custom_social_share_image":0,"_facebook_share_type":"","_twitter_share_type":"","_linkedin_share_type":"","_pinterest_share_type":"","_linkedin_share_type_page":"","_instagram_share_type":"","_medium_share_type":"","_threads_share_type":"","_google_business_share_type":"","_selected_social_profile":[],"_wpsp_enable_custom_social_template":false,"_wpsp_social_scheduling":{"enabled":false,"datetime":null,"platforms":[],"status":"template_only","dateOption":"today","timeOption":"now","customDays":"","customHours":"","customDate":"","customTime":"","schedulingType":"absolute"},"_wpsp_active_default_template":true},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-4231","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-industry-trends"],"metadata":{"_edit_lock":["1769148318:1"],"wpil_sync_report3":["1"],"wpil_links_inbound_internal_count":["0"],"wpil_links_inbound_internal_count_data":["eJxLtDKwqq4FAAZPAf4="],"wpil_links_outbound_internal_count":["2"],"wpil_links_outbound_internal_count_data":["eJzNUk1zwiAU\/CsO99YkarUvf6Fftx4ZBFRGhAy8TOs4+e99QHTUnnrrLTx29+1uENDAyUDVvkO9APbZGctfvdKWvxi3Z1DP4BRhCczSkRvF2gSOMAPWB8voq3kCtkPsIkynVkQdlCH+g1WP0h+mCTEngI+YPuukdA9KFytgxqEOTpDoGupC6zLtl7WPNIZ6nqw1RMyuGqIQDA1azdq3IoDHTrNrrQhkN6LAPhYQGZKeNjss50WJGi8S0fbbciCmtEae71ZZ06DxrgySSx+2whnJMYjNxsgLUSuDPoy4GpiQG36z9xnYQaPgSqBgrYAKTgNBU7zIo\/b8EmzIgsLJXRIscrnOSW6WjU6EUlrx9ZF3FMC41GpVXFsvRXF9G5\/KrMYf\/bUzsdOBy6AF6txvPa4iO6JHn2DXYwos98Zt8xvJ72OxnJ3tHbzqreZnTvKRkuVVef03lvmQBP\/xUwywbO\/rb0adSUn5j\/pv\/t7\/8AOgnk4E"],"wpil_links_outbound_external_count":["0"],"wpil_links_outbound_external_count_data":["eJxLtDKwqq4FAAZPAf4="],"wpil_sync_report2_time":["2026-01-15T07:39:26+00:00"],"_edit_last":["1"],"_aioseo_title":["Multi-Wavelength Fiber Coupled Diode Laser Engineering"],"_aioseo_description":["Technical guide on multi-wavelength high power diode laser modules. 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