Abonējiet mūsu sociālos tīklus, lai saņemtu tūlītējus ierakstus
Ievads
Līdz ar straujo pusvadītāju lāzeru teorijas, materiālu, ražošanas procesu un iepakošanas tehnoloģiju attīstību, kā arī nepārtraukti uzlabojoties jaudai, efektivitātei un kalpošanas laikam, lieljaudas pusvadītāju lāzeri arvien vairāk tiek izmantoti kā tiešās vai sūknēšanas gaismas avoti. Šie lāzeri tiek plaši pielietoti ne tikai lāzerapstrādē, medicīniskā ārstēšanā un displeju tehnoloģijās, bet arī ir izšķiroši svarīgi kosmosa optiskajā komunikācijā, atmosfēras uztveršanā, LIDAR un mērķu atpazīšanā. Lieljaudas pusvadītāju lāzeriem ir izšķiroša nozīme vairāku augsto tehnoloģiju nozaru attīstībā un tie ir stratēģisks konkurences punkts attīstīto valstu vidū.
Daudzvirsotņu pusvadītāju sakrautu masīvu lāzers ar ātras ass kolimāciju
Kā cietvielu un šķiedru lāzeru galvenie sūknēšanas avoti, pusvadītāju lāzeri uzrāda viļņa garuma nobīdi sarkanā spektra virzienā, paaugstinoties darba temperatūrai, parasti par 0,2–0,3 nm/°C. Šī nobīde var izraisīt neatbilstību starp LD emisijas līnijām un cietvielu pastiprinājuma vides absorbcijas līnijām, samazinot absorbcijas koeficientu un ievērojami samazinot lāzera izejas efektivitāti. Parasti lāzeru dzesēšanai tiek izmantotas sarežģītas temperatūras kontroles sistēmas, kas palielina sistēmas izmēru un enerģijas patēriņu. Lai apmierinātu miniaturizācijas prasības tādās lietojumprogrammās kā autonomā braukšana, lāzera tālmēru noteikšana un LIDAR, mūsu uzņēmums ir ieviesis daudzpīķu, vadoši dzesējamu sakrautu masīvu sēriju LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1. Palielinot LD emisijas līniju skaitu, šis produkts uztur stabilu absorbciju cietvielu pastiprinājuma vidē plašā temperatūras diapazonā, samazinot spiedienu uz temperatūras kontroles sistēmām un samazinot lāzera izmēru un enerģijas patēriņu, vienlaikus nodrošinot augstu enerģijas izvadi. Izmantojot uzlabotas tukšu mikroshēmu testēšanas sistēmas, vakuuma koalescences savienošanu, saskarnes materiālu un kodolsintēzes inženieriju, kā arī pārejas termisko pārvaldību, mūsu uzņēmums var panākt precīzu vairāku pīķu kontroli, augstu efektivitāti, uzlabotu termisko pārvaldību un nodrošināt mūsu masīvu produktu ilgtermiņa uzticamību un kalpošanas laiku.

1. attēls. LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 produkta shēma
Produkta funkcijas
Kontrolējama vairāku pīķu emisija Kā sūkņa avots cietvielu lāzeriem, šis inovatīvais produkts tika izstrādāts, lai paplašinātu stabilās darba temperatūras diapazonu un vienkāršotu lāzera termiskās pārvaldības sistēmu, ņemot vērā pusvadītāju lāzeru miniaturizācijas tendences. Izmantojot mūsu moderno tukšo mikroshēmu testēšanas sistēmu, mēs varam precīzi izvēlēties stieņu mikroshēmas viļņu garumus un jaudu, ļaujot kontrolēt produkta viļņu garuma diapazonu, atstarpi un vairākus kontrolējamus pīķus (≥2 pīķi), kas paplašina darba temperatūras diapazonu un stabilizē sūkņa absorbciju.

2. attēls. Produkta LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 spektrogramma.
Ātrās ass saspiešana
Šis produkts izmanto mikrooptiskās lēcas ātrās ass saspiešanai, pielāgojot ātrās ass novirzes leņķi atbilstoši īpašām prasībām, lai uzlabotu stara kvalitāti. Mūsu ātrās ass tiešsaistes kolimācijas sistēma ļauj veikt uzraudzību un regulēšanu reāllaikā saspiešanas procesa laikā, nodrošinot, ka stara profils labi pielāgojas apkārtējās vides temperatūras izmaiņām ar svārstībām <12%.
Modulārs dizains
Šis produkts apvieno precizitāti un praktiskumu savā dizainā. To raksturo kompakts, modernizēts izskats, un tas piedāvā augstu elastību praktiskajā lietošanā. Tā izturīgā, ilgmūžīgā struktūra un augstas uzticamības komponenti nodrošina ilgtermiņa stabilu darbību. Modulārais dizains ļauj veikt elastīgu pielāgošanu atbilstoši klientu vajadzībām, tostarp pielāgojot viļņu garumu, emisijas atstarpi un kompresiju, padarot produktu daudzpusīgu un uzticamu.
Termiskās pārvaldības tehnoloģija
LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 produktam mēs izmantojam augstas siltumvadītspējas materiālus, kas atbilst stieņa CTE, nodrošinot materiāla konsistenci un lielisku siltuma izkliedi. Ierīces termiskā lauka simulēšanai un aprēķināšanai tiek izmantotas galīgo elementu metodes, efektīvi apvienojot pārejas un stacionārā stāvokļa termiskās simulācijas, lai labāk kontrolētu temperatūras svārstības.

3. attēls. LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 produkta termiskā simulācija.
Procesa vadība Šajā modelī tiek izmantota tradicionālā cietlodēšanas metināšanas tehnoloģija. Izmantojot procesa vadību, tiek nodrošināta optimāla siltuma izkliede iestatītajā attālumā, ne tikai saglabājot produkta funkcionalitāti, bet arī garantējot tā drošību un izturību.
Produkta specifikācijas
Produktam ir kontrolējami vairāku pīķu viļņu garumi, kompakts izmērs, viegls svars, augsta elektrooptiskās konversijas efektivitāte, augsta uzticamība un ilgs kalpošanas laiks. Mūsu jaunākais vairāku pīķu pusvadītāju sakrauto masīvu stieņu lāzers kā vairāku pīķu pusvadītāju lāzers nodrošina, ka katrs viļņa garuma pīķis ir skaidri redzams. To var precīzi pielāgot atbilstoši konkrētām klienta vajadzībām attiecībā uz viļņa garuma prasībām, atstarpēm, stieņu skaitu un izejas jaudu, demonstrējot tā elastīgās konfigurācijas funkcijas. Modulārais dizains pielāgojas plašam pielietojuma vides klāstam, un dažādas moduļu kombinācijas var apmierināt dažādas klientu vajadzības.
Modeļa numurs | LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 | |
Tehniskās specifikācijas | vienība | vērtība |
Darbības režīms | - | QCW |
Darbības frekvence | Hz | 20 |
Impulsa platums | us | 200 |
Stieņu atstarpes | mm | 0,73 |
Maksimālā jauda uz vienu stieni | W | 200 |
Stieņu skaits | - | 20 |
Centrālais viļņa garums (pie 25°C) | nm | A: 798±2; B: 802±2; C: 806±2; D: 810±2; E: 814±2; |
Ātrās ass novirzes leņķis (FWHM) | ° | 2–5 (tipiski) |
Lēnās ass novirzes leņķis (FWHM) | ° | 8 (tipiski) |
Polarizācijas režīms | - | TE |
Viļņa garuma temperatūras koeficients | nm/°C | ≤0,28 |
Darbības strāva | A | ≤220 |
Sliekšņa strāva | A | ≤25 |
Darba spriegums/bāri | V | ≤2 |
Slīpuma efektivitāte/bārs | Bez ierobežojumiem | ≥1,1 |
Konversijas efektivitāte | % | ≥55 |
Darba temperatūra | °C | -45~70 |
Uzglabāšanas temperatūra | °C | -55~85 |
Mūža ilgums (šāvieni) | - | ≥109 |
Tipiskas testa datu vērtības ir parādītas zemāk:

Publicēšanas laiks: 2024. gada 10. maijs