Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội để nhận bài đăng nhanh chóng!
Giới thiệu
Với những tiến bộ nhanh chóng trong lý thuyết laser bán dẫn, vật liệu, quy trình sản xuất và công nghệ đóng gói, cùng với những cải tiến liên tục về công suất, hiệu suất và tuổi thọ, laser bán dẫn công suất cao ngày càng được sử dụng rộng rãi như nguồn sáng trực tiếp hoặc nguồn sáng kích thích. Những laser này không chỉ được ứng dụng rộng rãi trong xử lý laser, điều trị y tế và công nghệ màn hình mà còn rất quan trọng trong truyền thông quang học vũ trụ, cảm biến khí quyển, LIDAR và nhận dạng mục tiêu. Laser bán dẫn công suất cao đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của nhiều ngành công nghệ cao và đại diện cho lợi thế cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia phát triển.
Laser mảng bán dẫn xếp chồng đa đỉnh với chuẩn trực trục nhanh
Là nguồn bơm chính cho laser bán dẫn và laser sợi quang, laser bán dẫn thể hiện sự dịch chuyển bước sóng về phía phổ đỏ khi nhiệt độ hoạt động tăng lên, điển hình là 0,2-0,3 nm/°C. Sự dịch chuyển này có thể dẫn đến sự không khớp giữa các vạch phát xạ của LD và các vạch hấp thụ của môi trường khuếch đại rắn, làm giảm hệ số hấp thụ và làm giảm đáng kể hiệu suất đầu ra của laser. Thông thường, các hệ thống điều khiển nhiệt độ phức tạp được sử dụng để làm mát laser, điều này làm tăng kích thước và mức tiêu thụ điện năng của hệ thống. Để đáp ứng nhu cầu thu nhỏ trong các ứng dụng như lái xe tự hành, đo khoảng cách bằng laser và LIDAR, công ty chúng tôi đã giới thiệu dòng sản phẩm mảng xếp chồng đa đỉnh, làm mát bằng dẫn nhiệt LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1. Bằng cách mở rộng số lượng vạch phát xạ của LD, sản phẩm này duy trì sự hấp thụ ổn định bởi môi trường khuếch đại rắn trên phạm vi nhiệt độ rộng, giảm áp lực lên hệ thống điều khiển nhiệt độ và giảm kích thước cũng như mức tiêu thụ điện năng của laser trong khi vẫn đảm bảo đầu ra năng lượng cao. Bằng cách tận dụng các hệ thống kiểm tra chip trần tiên tiến, liên kết kết hợp chân không, vật liệu giao diện và kỹ thuật hợp nhất, cùng với quản lý nhiệt tức thời, công ty chúng tôi có thể đạt được khả năng điều khiển đa đỉnh chính xác, hiệu suất cao, quản lý nhiệt tiên tiến và đảm bảo độ tin cậy lâu dài cũng như tuổi thọ của các sản phẩm mảng của chúng tôi.
Hình 1 Sơ đồ sản phẩm LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1
Tính năng sản phẩm
Phát xạ đa đỉnh có thể điều khiển được: Là nguồn bơm cho laser trạng thái rắn, sản phẩm tiên tiến này được phát triển để mở rộng phạm vi nhiệt độ hoạt động ổn định và đơn giản hóa hệ thống quản lý nhiệt của laser trong bối cảnh xu hướng thu nhỏ laser bán dẫn. Với hệ thống kiểm tra chip trần tiên tiến của chúng tôi, chúng tôi có thể lựa chọn chính xác bước sóng và công suất của chip thanh, cho phép kiểm soát phạm vi bước sóng, khoảng cách và nhiều đỉnh có thể điều khiển được (≥2 đỉnh), giúp mở rộng phạm vi nhiệt độ hoạt động và ổn định sự hấp thụ bơm.
Hình 2. Phổ đồ sản phẩm LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1
Nén trục nhanh
Sản phẩm này sử dụng thấu kính vi quang học để nén trục nhanh, điều chỉnh góc phân kỳ trục nhanh theo yêu cầu cụ thể nhằm nâng cao chất lượng chùm tia. Hệ thống chuẩn trực trục nhanh trực tuyến của chúng tôi cho phép giám sát và điều chỉnh theo thời gian thực trong quá trình nén, đảm bảo hình dạng điểm thích ứng tốt với sự thay đổi nhiệt độ môi trường, với độ sai lệch <12%.
Thiết kế mô-đun
Sản phẩm này kết hợp độ chính xác và tính thực tiễn trong thiết kế. Với vẻ ngoài nhỏ gọn, tinh tế, nó mang lại tính linh hoạt cao trong sử dụng thực tế. Cấu trúc chắc chắn, bền bỉ và các thành phần có độ tin cậy cao đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài. Thiết kế dạng mô-đun cho phép tùy chỉnh linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, bao gồm tùy chỉnh bước sóng, khoảng cách phát xạ và nén, làm cho sản phẩm trở nên đa năng và đáng tin cậy.
Công nghệ quản lý nhiệt
Đối với sản phẩm LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1, chúng tôi sử dụng vật liệu có độ dẫn nhiệt cao phù hợp với hệ số giãn nở nhiệt (CTE) của thanh, đảm bảo tính nhất quán của vật liệu và khả năng tản nhiệt tuyệt vời. Phương pháp phần tử hữu hạn được sử dụng để mô phỏng và tính toán trường nhiệt của thiết bị, kết hợp hiệu quả giữa mô phỏng nhiệt trạng thái chuyển tiếp và trạng thái ổn định để kiểm soát tốt hơn sự thay đổi nhiệt độ.
Hình 3 Mô phỏng nhiệt của sản phẩm LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1
Kiểm soát quy trình: Mô hình này sử dụng công nghệ hàn thiếc cứng truyền thống. Thông qua kiểm soát quy trình, nó đảm bảo tản nhiệt tối ưu trong phạm vi không gian đã thiết lập, không chỉ duy trì chức năng của sản phẩm mà còn đảm bảo an toàn và độ bền.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Sản phẩm có các đặc điểm nổi bật như bước sóng đa đỉnh có thể điều khiển, kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, hiệu suất chuyển đổi điện quang cao, độ tin cậy cao và tuổi thọ dài. Laser thanh mảng xếp chồng bán dẫn đa đỉnh mới nhất của chúng tôi, với tư cách là một laser bán dẫn đa đỉnh, đảm bảo mỗi đỉnh bước sóng đều hiển thị rõ ràng. Nó có thể được tùy chỉnh chính xác theo nhu cầu cụ thể của khách hàng về yêu cầu bước sóng, khoảng cách, số lượng thanh và công suất đầu ra, thể hiện các tính năng cấu hình linh hoạt. Thiết kế dạng mô-đun thích ứng với nhiều môi trường ứng dụng khác nhau, và các sự kết hợp mô-đun khác nhau có thể đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.
| Mã số sản phẩm | LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 | |
| Thông số kỹ thuật | đơn vị | giá trị |
| Chế độ hoạt động | - | QCW |
| Tần số hoạt động | Hz | 20 |
| Độ rộng xung | us | 200 |
| Khoảng cách giữa các thanh | mm | 0,73 |
| Công suất cực đại trên mỗi thanh | W | 200 |
| Số lượng thanh | - | 20 |
| Bước sóng trung tâm (ở 25°C) | nm | A:798±2;B:802±2;C:806±2;D:810±2;E:814±2; |
| Góc phân kỳ trục nhanh (FWHM) | ° | 2-5 (thông thường) |
| Góc phân kỳ trục chậm (FWHM) | ° | 8 (điển hình) |
| Chế độ phân cực | - | TE |
| Hệ số nhiệt độ bước sóng | nm/°C | ≤0,28 |
| Dòng điện hoạt động | A | ≤220 |
| Dòng điện ngưỡng | A | ≤25 |
| Điện áp hoạt động/thanh | V | ≤2 |
| Hiệu suất độ dốc/Bar | W/A | ≥1.1 |
| Hiệu suất chuyển đổi | % | ≥55 |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | -45~70 |
| Nhiệt độ bảo quản | °C | -55~85 |
| Trọn đời (số lần tiêm) | - | ≥109 |
Các giá trị điển hình của dữ liệu thử nghiệm được hiển thị bên dưới:
Thời gian đăng bài: 10 tháng 5 năm 2024
