สมัครสมาชิกโซเชียลมีเดียของเราเพื่อรับโพสต์ทันที
การแนะนำ
ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของทฤษฎีเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ วัสดุ กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านพลังงาน ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งาน ทำให้เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์กำลังสูงถูกนำมาใช้มากขึ้นในฐานะแหล่งกำเนิดแสงโดยตรงหรือแหล่งกำเนิดแสงแบบปั๊ม เลเซอร์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการประมวลผลด้วยเลเซอร์ การรักษาทางการแพทย์ และเทคโนโลยีการแสดงผลเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสารด้วยแสงในอวกาศ การตรวจจับบรรยากาศ ไลดาร์ และการจดจำเป้าหมาย เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์กำลังสูงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงหลายประเภท และเป็นจุดยุทธศาสตร์การแข่งขันในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
เลเซอร์อาร์เรย์แบบซ้อนเซมิคอนดักเตอร์แบบหลายจุดพร้อมการจำกัดแกนแบบรวดเร็ว
ในฐานะแหล่งจ่ายพลังงานหลักสำหรับเลเซอร์โซลิดสเตตและเลเซอร์ไฟเบอร์ เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์จะแสดงการเลื่อนของความยาวคลื่นไปทางสเปกตรัมสีแดงเมื่ออุณหภูมิในการทำงานสูงขึ้น โดยทั่วไปอยู่ที่ 0.2-0.3 นาโนเมตร/°C การเลื่อนนี้อาจทำให้เกิดความไม่ตรงกันระหว่างเส้นการปล่อยของ LD และเส้นการดูดกลืนของตัวกลางอัตราขยายของแข็ง ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนลดลงและประสิทธิภาพการส่งออกของเลเซอร์ลดลงอย่างมาก โดยทั่วไป ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ซับซ้อนจะถูกใช้เพื่อระบายความร้อนให้กับเลเซอร์ ซึ่งทำให้ขนาดและการใช้พลังงานของระบบเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการย่อส่วนในการใช้งานต่างๆ เช่น ระบบขับขี่อัตโนมัติ การวัดระยะด้วยเลเซอร์ และ LIDAR บริษัทของเราได้เปิดตัวซีรีส์ LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 ซึ่งเป็นชุดอาร์เรย์แบบเรียงซ้อนที่มีการระบายความร้อนด้วยตัวนำแบบหลายจุด ด้วยการขยายจำนวนเส้นการปล่อย LD ผลิตภัณฑ์นี้จึงรักษาการดูดกลืนที่เสถียรโดยตัวกลางอัตราขยายของแข็งในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ลดแรงกดดันต่อระบบควบคุมอุณหภูมิ ลดขนาดและการใช้พลังงานของเลเซอร์ ในขณะเดียวกันก็ยังคงให้ผลผลิตพลังงานสูง ด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบทดสอบชิปเปล่าขั้นสูง การเชื่อมแบบสูญญากาศ วิศวกรรมวัสดุอินเทอร์เฟซและการหลอมรวม และการจัดการความร้อนชั่วคราว บริษัทของเราสามารถควบคุมหลายจุดสูงสุดได้อย่างแม่นยำ ประสิทธิภาพสูง การจัดการความร้อนขั้นสูง และรับประกันความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานยาวนานของผลิตภัณฑ์อาร์เรย์ของเรา
รูปที่ 1 แผนผังผลิตภัณฑ์ LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
การปล่อยคลื่นหลายจุดควบคุมได้ ในฐานะแหล่งจ่ายปั๊มสำหรับเลเซอร์โซลิดสเตต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อขยายช่วงอุณหภูมิการทำงานที่เสถียรและลดความซับซ้อนของระบบการจัดการความร้อนของเลเซอร์ ท่ามกลางแนวโน้มการย่อขนาดเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ ด้วยระบบทดสอบชิปเปล่าขั้นสูงของเรา เราสามารถเลือกความยาวคลื่นและกำลังของชิปแท่งได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้สามารถควบคุมช่วงความยาวคลื่น ระยะห่าง และค่าพีคที่ควบคุมได้หลายค่าของผลิตภัณฑ์ (≥2 พีค) ซึ่งช่วยขยายช่วงอุณหภูมิการทำงานและรักษาเสถียรภาพการดูดซับของปั๊ม
รูปที่ 2 สเปกโตรแกรมผลิตภัณฑ์ LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1
การบีบอัดแกนเร็ว
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เลนส์ไมโครออปติคัลสำหรับการบีบอัดแกนเร็ว โดยปรับมุมการกระจายตัวของแกนเร็วให้ตรงตามความต้องการเฉพาะเพื่อปรับปรุงคุณภาพของลำแสง ระบบปรับแกนเร็วออนไลน์ของเราช่วยให้สามารถตรวจสอบและปรับแต่งได้แบบเรียลไทม์ในระหว่างกระบวนการบีบอัด ทำให้มั่นใจได้ว่าโปรไฟล์จุดจะปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมได้ดี โดยมีความแปรปรวนน้อยกว่า 12%
การออกแบบแบบโมดูลาร์
ผลิตภัณฑ์นี้ผสานความแม่นยำและความสะดวกในการใช้งานเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่กะทัดรัดและเพรียวบาง จึงมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง โครงสร้างที่แข็งแรงทนทานและส่วนประกอบที่มีความน่าเชื่อถือสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เสถียรในระยะยาว การออกแบบแบบแยกส่วนช่วยให้สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการปรับแต่งความยาวคลื่น ระยะห่างของการปล่อย และการบีบอัด ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ใช้งานได้หลากหลายและเชื่อถือได้
เทคโนโลยีการจัดการความร้อน
สำหรับผลิตภัณฑ์ LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 เราใช้วัสดุที่มีค่าการนำความร้อนสูงซึ่งสอดคล้องกับค่า CTE ของแท่ง ทำให้มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอของวัสดุและการระบายความร้อนที่ยอดเยี่ยม เราใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อจำลองและคำนวณสนามความร้อนของอุปกรณ์ ผสมผสานการจำลองความร้อนแบบชั่วคราวและแบบคงที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมความแปรปรวนของอุณหภูมิได้ดียิ่งขึ้น
รูปที่ 3 การจำลองความร้อนของผลิตภัณฑ์ LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1
การควบคุมกระบวนการ รุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมแบบบัดกรีแข็งแบบดั้งเดิม ด้วยการควบคุมกระบวนการ จึงมั่นใจได้ว่าจะกระจายความร้อนได้อย่างเหมาะสมภายในระยะห่างที่กำหนด ไม่เพียงแต่รักษาประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรับประกันความปลอดภัยและความทนทานอีกด้วย
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติควบคุมความยาวคลื่นได้หลายจุด (multi-peak wavelengths) ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพการแปลงแสงไฟฟ้าสูง ความน่าเชื่อถือสูง และอายุการใช้งานยาวนาน เลเซอร์แบบแท่งเรียงซ้อนเซมิคอนดักเตอร์แบบหลายจุดรุ่นล่าสุดของเรา ในฐานะเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์แบบหลายจุด ช่วยให้มองเห็นจุดยอดของความยาวคลื่นแต่ละจุดได้อย่างชัดเจน สามารถปรับแต่งได้อย่างแม่นยำตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า ทั้งในด้านความยาวคลื่น ระยะห่าง จำนวนแท่ง และกำลังขับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติการกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น การออกแบบแบบแยกส่วนสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่หลากหลาย และการผสมผสานโมดูลที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้
| หมายเลขรุ่น | LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 | |
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | หน่วย | ค่า |
| โหมดการทำงาน | - | คิวซีดับเบิลยู |
| ความถี่ในการทำงาน | Hz | 20 |
| ความกว้างของพัลส์ | us | 200 |
| ระยะห่างของแท่ง | mm | 0.73 |
| พลังงานสูงสุดต่อบาร์ | W | 200 |
| จำนวนบาร์ | - | 20 |
| ความยาวคลื่นกลาง (ที่ 25°C) | nm | A:798±2;B:802±2;C:806±2;D:810±2;E:814±2; |
| มุมแยกแกนเร็ว (FWHM) | ° | 2-5 (ทั่วไป) |
| มุมแยกแกนช้า (FWHM) | ° | 8(ทั่วไป) |
| โหมดโพลาไรเซชัน | - | TE |
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิความยาวคลื่น | นาโนเมตร/°C | ≤0.28 |
| กระแสไฟฟ้าทำงาน | A | ≤220 |
| กระแสขีดจำกัด | A | ≤25 |
| แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ/บาร์ | V | ≤2 |
| ประสิทธิภาพความลาดชัน/บาร์ | พร้อม | ≥1.1 |
| ประสิทธิภาพการแปลง | % | ≥55 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | องศาเซลเซียส | -45~70 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | องศาเซลเซียส | -55~85 |
| อายุการใช้งาน (ช็อต) | - | ≥109 |
ค่าทั่วไปของข้อมูลการทดสอบแสดงด้านล่างนี้:
เวลาโพสต์: 10 พฤษภาคม 2567
