Fuentes Ópticas
Fuentes de banda ancha y alta estabilidad basadas en SLED, diseñadas para sensórica, imagen y ensayo óptico — la Fuente SLED de Banda Ancha y LumiCore.
Explorar fuentes →Fotónica diseñada en España
Maxer Photonics desarrolla y fabrica componentes de fibra óptica, fuentes ópticas de banda ancha y sistemas de medición de precisión, cada uno diseñado y verificado conforme a sus propias especificaciones de rendimiento espectral.
Explorar ProductosMedición Óptica
La medición óptica de precisión integra el rendimiento de la fuente, la estabilidad y el comportamiento del sistema en un único flujo de trabajo controlado.
Ingeniería de Precisión
Cada instrumento de Maxer es un conjunto preciso de componentes ópticos, electrónicos y mecánicos, diseñados de forma individual y ensamblados en un único sistema calibrado.
Por Qué Maxer Photonics
Desde 2009 desarrollamos sistemas avanzados de fibra óptica, componentes fotónicos y tecnologías de precisión para aplicaciones reales de alta exigencia.
Nuestra experiencia interna combina diseño óptico, electrónica, ensamblaje de precisión y ensayos avanzados para ofrecer sistemas fotónicos fiables.
Desde el concepto y el diseño hasta la fabricación y el ensayo, Maxer Photonics desarrolla las tecnologías que conectan cada etapa del ecosistema fotónico.
Qué Hacemos
Diseñamos, desarrollamos y fabricamos tecnología fotónica en cinco áreas — fuentes ópticas, componentes de fibra óptica, medición óptica, ensayo de fibra óptica e integración fotónica — combinando óptica, electrónica, firmware y mecánica en un único proceso de ingeniería, bajo un mismo techo.
Capacidad
Seis disciplinas conectadas, diseñadas de forma conjunta y no vendidas como piezas aisladas.
Fuentes de banda ancha y alta estabilidad basadas en SLED, diseñadas para sensórica, imagen y ensayo óptico — la Fuente SLED de Banda Ancha y LumiCore.
Explorar fuentes →Acopladores, aisladores, polarizadores, colimadores, atenuadores y latiguillos monomodo y con mantenimiento de polarización.
Explorar componentes →Fotodiodos con pigtail monomodo y PM, y módulos receptores PINFET para conversión óptico-eléctrica de precisión.
Explorar detectores →Medición de potencia multicanal con Optixor y caracterización completa de chips SLED / DFP con Elphos.
Explorar medición →Curado UV de alta intensidad con Lutecra para encapsulado de fibra óptica, alineación de lentes y ensamblaje de módulos fotónicos.
Explorar ensamblaje →Sistemas fotónicos a medida para proyectos OEM y aplicaciones específicas, diseñados en torno a lo que el cliente realmente necesita y no adaptados a partir de un producto de catálogo.
Explorar desarrollo →Productos
Fuente de banda ancha estable para sensores, OCT y ensayo óptico, con una variación de potencia inferior al 2% en todo su rango de funcionamiento.
Explorar
Fuente de diodo superluminiscente de alta estabilidad — 850, 1310 o 1550 nm, lista para banco de pruebas con control USB / LAN / GPIB.
Explorar
Medidor de potencia óptica multicanal — 800–1700 nm, precisión de ±3%, resolución de 0,001 dB, hasta 10 canales.
Explorar
Plataforma de ensayo eléctrico y térmico todo en uno para chips SLED y DFP, en encapsulados butterfly de 14 y 8 pines.
Explorar
Curado UV de alta intensidad para encapsulado de fibra óptica, alineación de lentes y unión óptica de precisión.
ExplorarEn Detalle
Las fuentes ópticas de banda ancha son la base de los sistemas fotónicos modernos. Desarrollamos fuentes basadas en SLED para lograr una amplia cobertura espectral, bajo ruido de coherencia y una salida estable, combinadas con control de corriente de precisión y estabilización térmica para mantener el rendimiento constante ante cualquier cambio de condiciones.
Más información
Los componentes de fibra PM conservan un estado de polarización definido a lo largo de todo el trayecto óptico, algo esencial en sistemas interferométricos y de sensórica sensibles. Nuestros acopladores, aisladores y colimadores mantienen relaciones de extinción de hasta 38 dB en un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 70 °C.
Más información
Desde la monitorización de potencia hasta la caracterización completa de chips, nuestras plataformas integran ensayo óptico, eléctrico y térmico en un único flujo de trabajo: Optixor cubre de 800 a 1700 nm en hasta 10 canales; Elphos ensaya chips SLED y DFP en encapsulados butterfly antes del ensamblaje final.
Más informaciónAplicaciones
La luz de banda ancha revela la estructura transversal bajo una superficie: un espectro de fuente más amplio y estable resuelve mayor nivel de detalle.
Comparar un trayecto de referencia con un trayecto de medición convierte cambios físicos imperceptiblemente pequeños en señales medibles.
Una fuente estable y bien caracterizada es lo que mantiene una lectura diagnóstica consistente, exploración tras exploración.
Los datos viajan como luz a través de la fibra: diseñada para alta velocidad, baja pérdida, larga distancia y múltiples canales a la vez.
La sensórica basada en fibra mantiene la electrónica de medición alejada de entornos con ruido eléctrico, alta vibración y altas temperaturas.
Cuando un experimento supera las posibilidades de un instrumento comercial, diseñamos o adaptamos la fuente, el detector o el banco de ensayo a su medida.
La propia fibra se convierte en el sensor: temperatura, deformación, vibración y presión dejan cada una su huella en la luz que regresa.
Desarrollo a Medida
Cada sistema fotónico a medida sigue el mismo proceso riguroso, coordinando ingeniería óptica, electrónica, de fibra, térmica y mecánica en un único resultado conectado.
Comprender los requisitos ópticos y de sistema que una solución debe cumplir.
Desarrollo de los principios y la arquitectura óptica subyacentes.
Electrónica de precisión de control, accionamiento y realimentación, diseñada junto con la óptica.
Un concepto se convierte en hardware real, medido y perfeccionado en cada iteración.
Las capas óptica, de fibra, electrónica, térmica y mecánica se integran en un solo sistema.
Caracterización óptica, eléctrica y térmica bajo condiciones controladas.
Verificación de que el rendimiento del sistema se mantiene en uso real y repetido.
Listo para producción en volumen, integración OEM o despliegue independiente.
Desarrollo de Hardware Propio · Diseño de PCB a Medida
Electrónica Propia
Nuestros sistemas fotónicos se apoyan en diseño electrónico propio, control embebido y desarrollo de hardware a medida. Circuitos analógicos de precisión, control de corriente de bajo ruido, arquitecturas basadas en FPGA y electrónica de ensayo dedicada: sea lo que necesite cada aplicación, se diseña específicamente para ese sistema en lugar de adaptarse a partir de una placa de uso general.
Encapsulado Avanzado
El rendimiento fotónico no termina en el chip. La geometría de interconexión, la microsoldadura, las vías térmicas, el diseño eléctrico y el ensamblaje mecánico influyen todos en el sistema final, por lo que nuestro trabajo de ingeniería debe abarcar todas estas capas, no solo la óptica.
Calidad
Cada producto de Maxer Photonics se ensaya y verifica antes de salir de nuestras instalaciones. Esto significa medición de precisión, ensayos ambientales y comprobaciones de fiabilidad a largo plazo sobre el rendimiento óptico, las características eléctricas, la estabilidad térmica y el comportamiento a nivel de sistema, no solo un apto/no apto en la inspección final.
Empresa
Diseñamos y fabricamos nuestros productos fotónicos desde Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco, y los enviamos a clientes de toda Europa y más allá.
Sobre Maxer PhotonicsDesde un único componente hasta un instrumento completamente integrado — hable con el equipo que lo diseña, fabrica y ensaya internamente.