Абонирайте се за нашите социални медии за бърза публикация
Въведение
С бърз напредък в лазерната теория на полупроводниците, материали, производствени процеси и технологии за опаковане, заедно с непрекъснатите подобрения в мощността, ефективността и продължителността на живота, полупроводниковите лазери все повече се използват като директни или помпени светлинни източници. Тези лазери се прилагат не само широко при лазерна обработка, медицински лечения и технологии за показване, но също така са от решаващо значение в космическата оптична комуникация, атмосферно сензор, лидар и разпознаване на целта. Полупроводниковите лазери с висока мощност са основни в развитието на няколко високотехнологични индустрии и представляват стратегическа конкурентна точка сред развитите страни.
Масив с масив с масив с масив с масив с бърза осе
Като източници на основни помпи за лазери от твърдо състояние и влакна, полупроводниковите лазери проявяват изместване на дължината на вълната към червения спектър, тъй като работните температури се повишават, обикновено с 0,2-0,3 nm/° C. Този дрейф може да доведе до несъответствие между емисионните линии на LDS и абсорбционните линии на средата на твърдо усилване, намаляване на коефициента на абсорбция и значително намаляване на ефективността на лазерния изход. Обикновено сложните системи за контрол на температурата се използват за охлаждане на лазерите, които увеличават размера и консумацията на енергия на системата. За да отговори на нуждите за миниатюризация в приложения като автономно шофиране, лазерно обхват и лидар, нашата компания въведе многократната, проводимо охладена подредена серия от масив LM-8XX-Q4000-F-G20-P0.73-1. Чрез разширяване на броя на LD емисионните линии, този продукт поддържа стабилна абсорбция от солидната среда на усилване в широк температурен диапазон, намалявайки налягането върху системите за контрол на температурата и намаляване на размера и консумацията на енергия на лазера, като същевременно гарантира висока енергия на енергия. Използвайки усъвършенствани системи за тестване на голи чипове, свързване на вакуумно коалесценция, интерфейсен материал и инженеринг на синтез и преходно управление на термичното управление, нашата компания може да постигне прецизно многократно управление, висока ефективност, напреднало термично управление и да гарантира дългосрочна надеждност и живот на нашите масивни продукти.

Фигура 1 LM-8XX-Q4000-F-G20-P0.73-1 Диаграма на продукта
Характеристики на продукта
Контролируемо емисии на много пики като източник на помпа за лазери от твърдо състояние, този иновативен продукт е разработен за разширяване на стабилния диапазон на работна температура и опростяване на лазерната система за управление на термичния лазер на фона на тенденциите към полупроводниковата лазерна миниатюризация. С нашата усъвършенствана система за тестване на голи чипове, можем точно да изберем дължините на вълната и мощността на бара, което позволява да контролираме обхвата на дължината на вълната на продукта, разстоянието и множество контролируеми пикове (≥2 пикове), което разширява работна температурен диапазон и стабилизира абсорбцията на помпата.

Фигура 2 LM-8XX-Q4000-F-G20-P0.73-1 Спектрограма на продукта
Компресия на бързо ос
Този продукт използва микро-оптични лещи за компресия на бързо ос, приспособявайки ъгъла на бързото разминаване на осите според специфичните изисквания за повишаване на качеството на гредата. Нашата система за онлайн колимация за бързооси позволява мониторинг и настройка в реално време по време на процеса на компресия, като се гарантира, че профилът на спот се адаптира добре към промените в температурата на околната среда, с промяна <12%.
Модулен дизайн
Този продукт съчетава прецизността и практичността в своя дизайн. Характеризира се със своя компактен, рационализиран външен вид, той предлага висока гъвкавост при практическа употреба. Неговата здрава, трайна структура и компоненти с висока надеждност гарантират дългосрочна стабилна работа. Модулният дизайн позволява гъвкава персонализиране, за да отговори на нуждите на клиентите, включително персонализиране на дължината на вълната, разстоянието на емисиите и компресията, което прави продукта универсален и надежден.
Технология за термично управление
За продукта LM-8XX-Q4000-F-G20-P0.73-1, използваме материали с висока термична проводимост, съчетани с CTE на лентата, гарантирайки консистенция на материала и отлично разсейване на топлина. Методите на крайните елементи се използват за симулиране и изчисляване на термичното поле на устройството, като ефективно комбинират преходни и стационарни термични симулации, за да контролират по-добре изменението на температурата.

Фигура 3 Термична симулация на LM-8XX-Q4000-F-G20-P0.73-1 продукт
Контрол на процесите Този модел използва традиционната технология за заваряване на твърди спойки. Чрез контрола на процесите той осигурява оптимално разсейване на топлина в рамките на разстоянието на зададеното, не само поддържа функционалността на продукта, но и гарантира нейната безопасност и издръжливост.
Спецификации на продукта
Продуктът се отличава с контролируеми дължини на вълната, компактен размер, леко тегло, висока електрооптична ефективност на преобразуване, висока надеждност и дълъг живот. Последният ни много пикеден полупроводник подредена масивна лента лазер, като много пикерски полупроводник лазер, гарантира, че всеки пик на дължината на вълната е ясно видим. Той може да бъде персонализиран точно според специфичните нужди на клиента за изискванията за дължина на вълната, разстоянието, броя на лентата и изходната мощност, демонстрирайки неговите гъвкави функции за конфигурация. Модулният дизайн се адаптира към широк спектър от среди на приложения и различни комбинации от модули могат да отговарят на различни нужди на клиентите.
Номер на модела | LM-8XX-Q4000-F-G20-P0.73-1 | |
Технически спецификации | единица | стойност |
Режим на работа | - | QCW |
Работна честота | Hz | 20 |
Импулсна ширина | us | 200 |
Разстояние между бара | mm | 0. 73 |
Пикова мощност на бар | W | 200 |
Брой барове | - | 20 |
Централна дължина на вълната (при 25 ° C) | nm | A: 798 ± 2; B: 802 ± 2; C: 806 ± 2; D: 810 ± 2; E: 814 ± 2; |
Ъгъл за бързоосно разминаване (FWHM) | ° | 2-5 (Типично) |
Ъгъл на дивергенция на бавна ос (FWHM) | ° | 8 (Типично) |
Режим на поляризация | - | TE |
Коефициент на температура на дължината на вълната | nm/° C. | ≤0.28 |
Работен ток | A | ≤220 |
Прагов ток | A | ≤25 |
Работно напрежение/бар | V | ≤2 |
Ефективност на наклона/бар | W/a | ≥1.1 |
Ефективност на преобразуване | % | ≥55 |
Работна температура | ° C. | -45 ~ 70 |
Температура на съхранение | ° C. | -55 ~ 85 |
Живот (снимки) | - | ≥109 |
Типичните стойности на тестовите данни са показани по -долу:

Време за публикация: Май-10-2024