การแนะนำ
ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในทฤษฎีเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ วัสดุ กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ พร้อมด้วยการปรับปรุงด้านพลังงาน ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์กำลังสูงจึงถูกนำมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นแหล่งกำเนิดแสงโดยตรงหรือแบบปั๊ม เลเซอร์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประมวลผลด้วยเลเซอร์ การรักษาทางการแพทย์ และเทคโนโลยีการแสดงผล แต่ยังมีความสำคัญในการสื่อสารด้วยแสงในอวกาศ การตรวจจับบรรยากาศ LIDAR และการจดจำเป้าหมาย เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์กำลังสูงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคหลายแห่ง และเป็นจุดแข่งขันเชิงกลยุทธ์ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
เลเซอร์ Stacked Array แบบหลายพีคเซมิคอนดักเตอร์พร้อมการชนแกนเร็ว
เนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดปั๊มหลักสำหรับเลเซอร์โซลิดสเตตและไฟเบอร์ เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์จึงมีการเปลี่ยนความยาวคลื่นไปทางสเปกตรัมสีแดงเมื่ออุณหภูมิในการทำงานเพิ่มขึ้น โดยทั่วไป 0.2-0.3 นาโนเมตร/°C การเบี่ยงเบนนี้สามารถนำไปสู่ความไม่ตรงกันระหว่างเส้นการปล่อยของ LD และเส้นการดูดกลืนของตัวกลางรับของแข็ง ส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงลดลง และลดประสิทธิภาพเอาต์พุตเลเซอร์ลงอย่างมาก โดยปกติแล้ว ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ซับซ้อนจะใช้เพื่อทำให้เลเซอร์เย็นลง ซึ่งจะเพิ่มขนาดและการใช้พลังงานของระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการในการย่อขนาดในการใช้งานต่างๆ เช่น การขับขี่อัตโนมัติ ระยะเลเซอร์ และ LIDAR บริษัทของเราจึงได้เปิดตัวซีรีส์ Stacked Array ที่ระบายความร้อนด้วยสื่อกระแสไฟฟ้าแบบหลายพีค LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 ด้วยการขยายจำนวนสายการปล่อย LD ผลิตภัณฑ์นี้จึงรักษาการดูดซับที่เสถียรโดยตัวกลางรับของแข็งในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ลดแรงกดดันต่อระบบควบคุมอุณหภูมิ และลดขนาดและการใช้พลังงานของเลเซอร์ ขณะเดียวกันก็รับประกันเอาต์พุตพลังงานสูง ด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบการทดสอบชิปเปลือยขั้นสูง การเชื่อมประสานสุญญากาศ วัสดุอินเทอร์เฟซและวิศวกรรมฟิวชั่น และการจัดการความร้อนชั่วคราว บริษัทของเราสามารถควบคุมจุดสูงสุดหลายจุดได้อย่างแม่นยำ ประสิทธิภาพสูง การจัดการระบายความร้อนขั้นสูง และรับประกันความน่าเชื่อถือในระยะยาวและอายุการใช้งานของอาร์เรย์ของเรา สินค้า.
รูปที่ 1 แผนผังผลิตภัณฑ์ LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
การปล่อยสัญญาณหลายจุดสูงสุดที่ควบคุมได้ ในฐานะแหล่งกำเนิดปั๊มสำหรับเลเซอร์โซลิดสเตต ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อขยายช่วงอุณหภูมิการทำงานที่เสถียร และลดความซับซ้อนของระบบการจัดการความร้อนของเลเซอร์ ท่ามกลางแนวโน้มไปสู่การลดขนาดของเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ให้เล็กลง ด้วยระบบการทดสอบชิปเปลือยขั้นสูงของเรา เราสามารถเลือกความยาวคลื่นและกำลังของชิปแท่งได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้สามารถควบคุมช่วงความยาวคลื่นของผลิตภัณฑ์ ระยะห่าง และพีคที่ควบคุมได้หลายค่า (≥2พีค) ซึ่งขยายช่วงอุณหภูมิในการทำงานและทำให้การดูดซับของปั๊มมีความเสถียร
รูปที่ 2 LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 สเปกตรัมผลิตภัณฑ์
การบีบอัดแกนเร็ว
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เลนส์ไมโครออปติคอลสำหรับการบีบอัดแกนเร็ว โดยปรับแต่งมุมไดเวอร์เจนซ์ของแกนเร็วตามความต้องการเฉพาะเพื่อเพิ่มคุณภาพลำแสง ระบบคอลลิเมชั่นออนไลน์แบบแกนเร็วของเราช่วยให้สามารถตรวจสอบและปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์ในระหว่างกระบวนการบีบอัด ทำให้มั่นใจได้ว่าโปรไฟล์สปอตจะปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมได้ดี โดยมีค่าความแปรผัน <12%
การออกแบบโมดูลาร์
ผลิตภัณฑ์นี้ผสมผสานความแม่นยำและการใช้งานจริงในการออกแบบ ด้วยรูปลักษณ์ที่กะทัดรัดและเพรียวบาง ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานจริง โครงสร้างที่แข็งแกร่ง ทนทาน และส่วนประกอบที่มีความน่าเชื่อถือสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่มั่นคงในระยะยาว การออกแบบแบบแยกส่วนช่วยให้ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการปรับแต่งความยาวคลื่น ระยะห่างการปล่อย และการบีบอัด ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและเชื่อถือได้
เทคโนโลยีการจัดการความร้อน
สำหรับผลิตภัณฑ์ LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 เราใช้วัสดุที่มีการนำความร้อนสูงซึ่งจับคู่กับ CTE ของแท่ง เพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุมีความสม่ำเสมอและกระจายความร้อนได้ดีเยี่ยม วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ถูกนำมาใช้ในการจำลองและคำนวณสนามความร้อนของอุปกรณ์ โดยผสมผสานการจำลองความร้อนแบบชั่วคราวและสภาวะคงที่เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมอุณหภูมิที่แปรผันได้ดีขึ้น
รูปที่ 3 การจำลองทางความร้อนของผลิตภัณฑ์ LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1
การควบคุมกระบวนการ โมเดลนี้ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมแบบบัดกรีแข็งแบบดั้งเดิม ด้วยการควบคุมกระบวนการ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการกระจายความร้อนที่เหมาะสมที่สุดภายในระยะห่างที่กำหนด ไม่เพียงแต่รักษาฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ แต่ยังรับประกันความปลอดภัยและความทนทานอีกด้วย
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์นี้มีความยาวคลื่นหลายจุดสูงสุดที่ควบคุมได้ ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพการแปลงแสงไฟฟ้าสูง ความน่าเชื่อถือสูง และอายุการใช้งานยาวนาน เลเซอร์แท่งอาเรย์แบบซ้อนหลายพีคเซมิคอนดักเตอร์ล่าสุดของเรา ในฐานะเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์แบบหลายพีค ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแต่ละพีคของความยาวคลื่นจะมองเห็นได้ชัดเจน สามารถปรับแต่งได้อย่างแม่นยำตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าสำหรับข้อกำหนดด้านความยาวคลื่น ระยะห่าง จำนวนแท่ง และกำลังเอาต์พุต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะการกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น การออกแบบโมดูลาร์ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่หลากหลาย และการผสมผสานโมดูลที่แตกต่างกันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
หมายเลขรุ่น | LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 | |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | หน่วย | ค่า |
โหมดการทำงาน | - | คสช |
ความถี่ในการทำงาน | Hz | 20 |
ความกว้างของพัลส์ | us | 200 |
ระยะห่างของบาร์ | mm | 0.73 |
กำลังสูงสุดต่อบาร์ | W | 200 |
จำนวนบาร์ | - | 20 |
ความยาวคลื่นกลาง (ที่ 25°C) | nm | มี:798±2;B:802±2;C:806±2;D:810±2;E:814±2; |
มุมแตกต่างของแกนเร็ว (FWHM) | ° | 2-5 (ทั่วไป) |
มุมแตกต่างของแกนช้า (FWHM) | ° | 8 (ทั่วไป) |
โหมดโพลาไรซ์ | - | TE |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิความยาวคลื่น | นาโนเมตร/°ซ | ≤0.28 |
การดำเนินงานในปัจจุบัน | A | ≤220 |
เกณฑ์ปัจจุบัน | A | ≤25 |
แรงดันไฟฟ้า/บาร์ | V | ≤2 |
ประสิทธิภาพความลาดชัน/บาร์ | ไม่มี | ≥1.1 |
ประสิทธิภาพการแปลง | % | ≥55 |
อุณหภูมิในการทำงาน | องศาเซลเซียส | -45~70 |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | องศาเซลเซียส | -55~85 |
อายุการใช้งาน (นัด) | - | ≥109 |
ค่าทั่วไปของข้อมูลการทดสอบแสดงไว้ด้านล่าง:
เวลาโพสต์: 10 พฤษภาคม 2024