Johdanto
Puolijohdelaserteorian, materiaalien, valmistusprosessien ja pakkaustekniikoiden nopean kehityksen sekä tehon, tehokkuuden ja käyttöiän jatkuvan parantumisen myötä suuritehoisia puolijohdelasereita käytetään yhä enemmän suorina tai pumppuvalonlähteinä. Näitä lasereita ei käytetä vain laajasti laserkäsittelyssä, lääketieteellisissä hoidoissa ja näyttöteknologioissa, vaan ne ovat myös tärkeitä avaruusoptisessa viestinnässä, ilmakehän tunnistuksessa, LIDARissa ja kohteen tunnistuksessa. Tehokkaat puolijohdelaserit ovat keskeisiä useiden korkean teknologian teollisuudenalojen kehityksessä ja muodostavat strategisen kilpailupisteen kehittyneiden maiden keskuudessa.
Multi-Peak Semiconductor Pinottu Array Laser Fast-Axis Collimation
Puolijohdelasereiden ydinpumppulähteinä solid-state- ja kuitulasereille on aallonpituussiirtymä kohti punaista spektriä käyttölämpötilan noustessa, tyypillisesti 0,2-0,3 nm/°C. Tämä ajautuminen voi johtaa yhteensopimattomuuteen LD:iden emissiolinjojen ja kiinteän vahvistuksen väliaineen absorptiolinjojen välillä, mikä pienentää absorptiokerrointa ja vähentää merkittävästi laserin tehoa. Tyypillisesti lasereiden jäähdyttämiseen käytetään monimutkaisia lämpötilansäätöjärjestelmiä, jotka lisäävät järjestelmän kokoa ja virrankulutusta. Vastatakseen miniatyrisoinnin vaatimuksiin sellaisissa sovelluksissa kuin autonominen ajaminen, laseretäisyysmittaus ja LIDAR, yhtiömme on lanseerannut monihuippuisen, johtavasti jäähdytetyn pinotun sarjan LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1. Laajentamalla LD-emissiolinjojen määrää tämä tuote ylläpitää vakaata absorptiota kiinteässä vahvistusväliaineessa laajalla lämpötila-alueella, mikä vähentää lämpötilansäätöjärjestelmiin kohdistuvaa painetta ja pienentää laserin kokoa ja tehonkulutusta varmistaen samalla korkean energiantuotannon. Hyödyntämällä kehittyneitä paljaiden sirujen testausjärjestelmiä, tyhjiöliitossidontaa, rajapintamateriaalia ja fuusiotekniikkaa sekä ohimenevää lämmönhallintaa, yrityksemme voi saavuttaa tarkan monihuippujen hallinnan, korkean hyötysuhteen, edistyneen lämmönhallinnan ja varmistaa ryhmämme pitkän aikavälin luotettavuuden ja käyttöiän. tuotteita.
Kuva 1 LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 tuotekaavio
Tuotteen ominaisuudet
Ohjattava Multi-Peak Emission Pumppulähteenä puolijohdelasereille tämä innovatiivinen tuote kehitettiin laajentamaan vakaata käyttölämpötila-aluetta ja yksinkertaistamaan laserin lämmönhallintajärjestelmää puolijohdelaserin miniatyrisointiin suuntautuvien suuntausten keskellä. Kehittyneen paljaslastutestausjärjestelmämme avulla voimme valita tarkasti palkkisirun aallonpituudet ja tehon, mikä mahdollistaa tuotteen aallonpituusalueen, etäisyyden ja useiden säädettävien huippujen (≥2 huippua) hallinnan, mikä laajentaa käyttölämpötila-aluetta ja vakauttaa pumpun absorption.
Kuva 2 LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 tuotespektrogrammi
Fast-Axis Compression
Tämä tuote käyttää mikro-optisia linssejä nopean akselin pakkausta varten, räätälöidä nopean akselin erotuskulma erityisvaatimusten mukaisesti säteen laadun parantamiseksi. Nopea-akselinen online-kollimaatiojärjestelmämme mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan ja säädön puristusprosessin aikana, mikä varmistaa, että pisteprofiili mukautuu hyvin ympäristön lämpötilan muutoksiin alle 12 %:n vaihtelulla.
Modulaarinen suunnittelu
Tämän tuotteen suunnittelussa yhdistyvät tarkkuus ja käytännöllisyys. Kompaktin ja virtaviivaisen ulkonäön ansiosta se tarjoaa suurta joustavuutta käytännön käytössä. Sen vankka, kestävä rakenne ja erittäin luotettavat komponentit takaavat pitkän aikavälin vakaan toiminnan. Modulaarinen rakenne mahdollistaa joustavan räätälöinnin asiakkaiden tarpeiden mukaan, mukaan lukien aallonpituuden mukauttaminen, päästövälit ja pakkaus, mikä tekee tuotteesta monipuolisen ja luotettavan.
Lämmönhallintatekniikka
Käytämme LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 tuotteessa korkean lämmönjohtavuuden materiaaleja, jotka on sovitettu tangon CTE:hen, mikä varmistaa materiaalin yhtenäisyyden ja erinomaisen lämmönpoiston. Elementtimenetelmiä käytetään simuloimaan ja laskemaan laitteen lämpökenttää ja yhdistämällä tehokkaasti transientti- ja vakaan tilan lämpösimulaatioita lämpötilan vaihteluiden hallitsemiseksi paremmin.
Kuva 3 Tuotteen LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 lämpösimulaatio
Prosessin ohjaus Tässä mallissa käytetään perinteistä kovajuotehitsaustekniikkaa. Prosessinohjauksen avulla se varmistaa optimaalisen lämmönpoiston asetetun etäisyyden sisällä, mikä ei ainoastaan ylläpidä tuotteen toimivuutta, vaan myös varmistaa sen turvallisuuden ja kestävyyden.
Tuotteen tekniset tiedot
Tuotteessa on säädettävät monihuippuiset aallonpituudet, kompakti koko, kevyt paino, korkea sähkö-optinen muunnostehokkuus, korkea luotettavuus ja pitkä käyttöikä. Uusin monihuippuinen puolijohteiden pinottu rivipalkkilasermme monihuippuisena puolijohdelaserina varmistaa, että jokainen aallonpituuden huippu on selvästi näkyvissä. Se voidaan räätälöidä tarkasti asiakkaan erityistarpeiden mukaan aallonpituusvaatimusten, välien, palkkien lukumäärän ja lähtötehon mukaan, mikä osoittaa sen joustavat konfigurointiominaisuudet. Modulaarinen rakenne mukautuu monenlaisiin sovellusympäristöihin, ja erilaiset moduuliyhdistelmät voivat vastata erilaisiin asiakkaiden tarpeisiin.
Mallinumero | LM-8xx-Q4000-F-G20-P0,73-1 | |
Tekniset tiedot | yksikkö | arvo |
Toimintatila | - | QCW |
Toimintataajuus | Hz | 20 |
Pulssin leveys | us | 200 |
Palkkivälit | mm | 0. 73 |
Huipputeho baaria kohden | W | 200 |
Palkkien lukumäärä | - | 20 |
Keskiaallonpituus (25 °C:ssa) | nm | A:798±2;B:802±2;C:806±2;D:810±2;E:814±2; |
Fast-Axis Divergence Angle (FWHM) | ° | 2-5 (tyypillinen) |
Hitaan akselin erotuskulma (FWHM) | ° | 8 (tyypillinen) |
Polarisaatiotila | - | TE |
Aallonpituuden lämpötilakerroin | nm/°C | ≤0,28 |
Käyttövirta | A | ≤220 |
Kynnysvirta | A | ≤25 |
Käyttöjännite/palkki | V | ≤2 |
Rinnetehokkuus/palkki | W/A | ≥1.1 |
Muunnostehokkuus | % | ≥55 |
Käyttölämpötila | °C | -45-70 |
Varastointilämpötila | °C | -55-85 |
Elinikä (laukauksia) | - | ≥109 |
Testitietojen tyypilliset arvot on esitetty alla:
Postitusaika: 10.5.2024