สมัครรับข่าวสารจากโซเชียลมีเดียของเรา
การแนะนำ
ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในทฤษฎีเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ วัสดุ กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านกำลัง ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งาน เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์กำลังสูงจึงถูกนำมาใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงโดยตรงหรือแบบปั๊มมากขึ้นเรื่อยๆ เลเซอร์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในการประมวลผลด้วยเลเซอร์ การรักษาทางการแพทย์ และเทคโนโลยีการแสดงผลเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสารด้วยแสงในอวกาศ การตรวจจับบรรยากาศ LIDAR และการจดจำเป้าหมายอีกด้วย เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์กำลังสูงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงหลายอุตสาหกรรม และถือเป็นจุดแข่งขันเชิงกลยุทธ์ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
เลเซอร์อาร์เรย์แบบซ้อนเซมิคอนดักเตอร์แบบหลายจุดพร้อมการจำกัดแกนแบบรวดเร็ว
เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้เป็นแหล่งปั๊มหลักสำหรับเลเซอร์โซลิดสเตตและไฟเบอร์จะมีการเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นไปทางสเปกตรัมสีแดงเมื่ออุณหภูมิในการทำงานเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 0.2-0.3 นาโนเมตร/°C การดริฟต์นี้สามารถนำไปสู่การไม่ตรงกันระหว่างเส้นการปล่อยของ LD และเส้นการดูดซับของตัวกลางการรับแสงแบบโซลิด ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับลดลงและประสิทธิภาพการส่งออกของเลเซอร์ลดลงอย่างมาก โดยทั่วไป ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ซับซ้อนจะถูกใช้ในการระบายความร้อนของเลเซอร์ ซึ่งจะทำให้ขนาดระบบและการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการย่อส่วนในแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น การขับขี่อัตโนมัติ การวัดระยะด้วยเลเซอร์ และ LIDAR บริษัทของเราได้เปิดตัวซีรีส์อาร์เรย์แบบซ้อนที่มีการระบายความร้อนด้วยตัวนำแบบหลายจุด LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 โดยการขยายจำนวนเส้นการปล่อย LD ผลิตภัณฑ์นี้จึงรักษาการดูดซับที่เสถียรโดยตัวกลางการรับแสงแบบโซลิดสเตตในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ลดแรงกดดันต่อระบบควบคุมอุณหภูมิ ลดขนาดและการใช้พลังงานของเลเซอร์ พร้อมทั้งรับประกันการส่งออกพลังงานสูง ด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบทดสอบชิปเปล่าขั้นสูง การเชื่อมประสานสูญญากาศ วัสดุอินเทอร์เฟซและวิศวกรรมการหลอมรวม และการจัดการความร้อนชั่วคราว บริษัทของเราสามารถควบคุมค่าจุดสูงสุดหลายจุดได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพสูง การจัดการความร้อนขั้นสูง และรับประกันความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานที่ยาวนานของผลิตภัณฑ์อาร์เรย์ของเรา

รูปที่ 1 แผนผังผลิตภัณฑ์ LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
การปล่อยคลื่นหลายจุดควบคุมได้ ในฐานะแหล่งปั๊มสำหรับเลเซอร์โซลิดสเตต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อขยายช่วงอุณหภูมิการทำงานที่เสถียรและลดความซับซ้อนของระบบการจัดการความร้อนของเลเซอร์ท่ามกลางแนวโน้มของการย่อขนาดของเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ ด้วยระบบทดสอบชิปเปล่าขั้นสูงของเรา เราสามารถเลือกความยาวคลื่นและกำลังของชิปแท่งได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ควบคุมช่วงความยาวคลื่นของผลิตภัณฑ์ ระยะห่าง และจุดสูงสุดที่ควบคุมได้หลายจุด (≥2 จุดสูงสุด) ซึ่งขยายช่วงอุณหภูมิการทำงานและทำให้การดูดซับของปั๊มมีเสถียรภาพ

รูปที่ 2 สเปกโตรแกรมผลิตภัณฑ์ LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1
การบีบอัดแกนเร็ว
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เลนส์ไมโครออปติกสำหรับการบีบอัดแกนเร็ว โดยปรับมุมการแยกแกนเร็วให้เหมาะกับข้อกำหนดเฉพาะเพื่อปรับปรุงคุณภาพลำแสง ระบบการจัดแนวแกนเร็วออนไลน์ของเราช่วยให้สามารถตรวจสอบและปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์ระหว่างกระบวนการบีบอัด ทำให้มั่นใจได้ว่าโปรไฟล์จุดจะปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมได้ดี โดยมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 12%
การออกแบบแบบโมดูลาร์
ผลิตภัณฑ์นี้ผสมผสานความแม่นยำและความสามารถในการใช้งานจริงเข้าไว้ด้วยกัน โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่กะทัดรัดและเพรียวบาง ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานจริง โครงสร้างที่แข็งแรงทนทานและส่วนประกอบที่มีความน่าเชื่อถือสูงทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานจะเสถียรในระยะยาว การออกแบบแบบแยกส่วนช่วยให้ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการปรับแต่งความยาวคลื่น ระยะห่างของการปล่อย และการบีบอัด ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีความอเนกประสงค์และเชื่อถือได้
เทคโนโลยีการจัดการความร้อน
สำหรับผลิตภัณฑ์ LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 เราใช้วัสดุที่มีการนำความร้อนสูงซึ่งตรงกับ CTE ของแท่ง ทำให้มั่นใจได้ว่าวัสดุจะมีความสม่ำเสมอและกระจายความร้อนได้อย่างยอดเยี่ยม เราใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อจำลองและคำนวณสนามความร้อนของอุปกรณ์ โดยผสมผสานการจำลองความร้อนแบบชั่วคราวและแบบคงที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดีขึ้น

รูปที่ 3 การจำลองความร้อนของผลิตภัณฑ์ LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1
การควบคุมกระบวนการ รุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมแบบบัดกรีแข็งแบบดั้งเดิม ผ่านการควบคุมกระบวนการ จึงมั่นใจได้ว่าความร้อนจะกระจายตัวได้อย่างเหมาะสมภายในระยะห่างที่กำหนด ไม่เพียงแต่รักษาการทำงานของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรับประกันความปลอดภัยและความทนทานอีกด้วย
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติควบคุมความยาวคลื่นได้หลายจุด ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้า-ออปติกสูง ความน่าเชื่อถือสูง และอายุการใช้งานยาวนาน เลเซอร์แบบแท่งอาร์เรย์แบบเรียงซ้อนเซมิคอนดักเตอร์หลายจุดรุ่นล่าสุดของเราเป็นเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์หลายจุด ช่วยให้มองเห็นจุดคลื่นแต่ละจุดได้อย่างชัดเจน สามารถปรับแต่งได้อย่างแม่นยำตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าสำหรับข้อกำหนดความยาวคลื่น ระยะห่าง จำนวนแท่ง และกำลังส่งออก แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติการกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น การออกแบบแบบแยกส่วนปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่หลากหลาย และชุดโมดูลที่แตกต่างกันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย
หมายเลขรุ่น | LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 | |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | หน่วย | ค่า |
โหมดการทำงาน | - | คิวซีดับบลิว |
ความถี่ในการใช้งาน | Hz | 20 |
ความกว้างของพัลส์ | us | 200 |
ระยะห่างระหว่างแท่ง | mm | 0.73 |
พลังงานสูงสุดต่อบาร์ | W | 200 |
จำนวนบาร์ | - | 20 |
ความยาวคลื่นกลาง (ที่ 25°C) | nm | ก: 798±2; ข: 802±2; ค: 806±2; ง: 810±2; จ: 814±2; |
มุมแยกแกนเร็ว (FWHM) | ° | 2-5(ทั่วไป) |
มุมแยกแกนช้า (FWHM) | ° | 8(ทั่วไป) |
โหมดโพลาไรเซชัน | - | TE |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิความยาวคลื่น | นาโนเมตร/°C | ≤0.28 |
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน | A | ≤220 |
เกณฑ์กระแสไฟ | A | ≤25 |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน/บาร์ | V | ≤2 |
ประสิทธิภาพความลาดชัน/บาร์ | วอ/เอ | ≥1.1 |
ประสิทธิภาพการแปลง | % | ≥55 |
อุณหภูมิในการทำงาน | องศาเซลเซียส | -45~70 |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | องศาเซลเซียส | -55~85 |
อายุการใช้งาน (ช็อต) | - | ≥109 |
ค่าทั่วไปของข้อมูลการทดสอบแสดงด้านล่างนี้:

เวลาโพสต์ : 10 พ.ค. 2567