Ny produktlansering – Multi-Peak Laser Diode Array med Fast-Axis Collimation

Abonner på våre sosiale medier for raske innlegg

Introduksjon

Med raske fremskritt innen halvlederlaserteori, materialer, produksjonsprosesser og emballasjeteknologier, sammen med kontinuerlige forbedringer i kraft, effektivitet og levetid, brukes høyeffekts halvlederlasere i økende grad som direkte eller pumpelyskilder. Disse laserne er ikke bare mye brukt i laserbehandling, medisinske behandlinger og skjermteknologier, men er også avgjørende i romoptisk kommunikasjon, atmosfærisk sensing, LIDAR og målgjenkjenning. Halvlederlasere med høy effekt er sentrale i utviklingen av flere høyteknologiske industrier og representerer et strategisk konkurransepunkt blant utviklede land.

 

Multi-Peak Semiconductor Stacked Array Laser med hurtigaksekollimering

Som kjernepumpekilder for faststoff- og fiberlasere viser halvlederlasere en bølgelengdeforskyvning mot det røde spekteret når arbeidstemperaturene stiger, typisk med 0,2-0,3 nm/°C. Denne driften kan føre til et misforhold mellom utslippslinjene til LD-ene og absorpsjonslinjene til det faste forsterkningsmediet, redusere absorpsjonskoeffisienten og redusere laserutgangseffektiviteten betydelig. Vanligvis brukes komplekse temperaturkontrollsystemer for å avkjøle laserne, noe som øker systemets størrelse og strømforbruk. For å møte kravene til miniatyrisering i applikasjoner som autonom kjøring, laseravstandsmåling og LIDAR, har selskapet vårt introdusert multi-peak, ledende avkjølte stablede array-serien LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1. Ved å utvide antallet LD-utslippslinjer opprettholder dette produktet stabil absorpsjon av det faste forsterkningsmediet over et bredt temperaturområde, reduserer trykket på temperaturkontrollsystemer og reduserer laserens størrelse og strømforbruk samtidig som det sikres høy energiutgang. Ved å utnytte avanserte bare chip-testsystemer, vakuumkoalescensbinding, grensesnittmateriale og fusjonsteknikk, og transient termisk styring, kan selskapet vårt oppnå presis multi-peak-kontroll, høy effektivitet, avansert termisk styring og sikre langsiktig pålitelighet og levetid for arrayet vårt produkter.

FAC laser diode array nytt produkt

Figur 1 LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 Produktdiagram

Produktfunksjoner

Kontrollerbar Multi-Peak Emission Som en pumpekilde for solid-state lasere, ble dette innovative produktet utviklet for å utvide det stabile driftstemperaturområdet og forenkle laserens termiske styringssystem midt i trender mot halvlederlaserminiatyrisering. Med vårt avanserte testsystem for bare chip, kan vi nøyaktig velge bar chip bølgelengder og effekt, slik at kontroll over produktets bølgelengdeområde, avstand og flere kontrollerbare topper (≥2 topper), som utvider driftstemperaturområdet og stabiliserer pumpeabsorpsjon.

Figur 2 LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 produktspektrogram

Figur 2 LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 produktspektrogram

Rask akse komprimering

Dette produktet bruker mikrooptiske linser for hurtigaksekompresjon, skreddersydd hurtigaksens divergensvinkel i henhold til spesifikke krav for å forbedre strålekvaliteten. Vårt hurtigakse online kollimasjonssystem gir mulighet for sanntidsovervåking og justering under kompresjonsprosessen, og sikrer at punktprofilen tilpasser seg godt til miljøtemperaturendringer, med en variasjon på <12 %.

Modulær design

Dette produktet kombinerer presisjon og praktisk i utformingen. Karakterisert av det kompakte, strømlinjeformede utseendet gir den høy fleksibilitet i praktisk bruk. Dens robuste, holdbare struktur og høypålitelige komponenter sikrer langsiktig stabil drift. Den modulære designen gir mulighet for fleksibel tilpasning for å møte kundenes behov, inkludert bølgelengdetilpasning, utslippsavstand og komprimering, noe som gjør produktet allsidig og pålitelig.

Termisk styringsteknologi

For LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1-produktet bruker vi materialer med høy varmeledningsevne tilpasset stangens CTE, noe som sikrer materialkonsistens og utmerket varmeavledning. Finite element-metoder brukes for å simulere og beregne enhetens termiske felt, og kombinerer effektivt transiente og steady-state termiske simuleringer for å kontrollere temperaturvariasjoner bedre.

Figur 3 Termisk simulering av LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 produkt

Figur 3 Termisk simulering av LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 produkt

Prosesskontroll Denne modellen bruker tradisjonell hardloddesveiseteknologi. Gjennom prosesskontroll sikrer den optimal varmeavledning innenfor den angitte avstanden, ikke bare opprettholder produktets funksjonalitet, men sikrer også dets sikkerhet og holdbarhet.

Produktspesifikasjoner

Produktet har kontrollerbare multi-peak bølgelengder, kompakt størrelse, lav vekt, høy elektro-optisk konverteringseffektivitet, høy pålitelighet og lang levetid. Vår nyeste multi-peak halvleder stablet array bar laser, som en multi-peak halvleder laser, sikrer at hver bølgelengde topp er tydelig synlig. Den kan tilpasses nøyaktig i henhold til spesifikke kundebehov for bølgelengdekrav, avstand, søyleantall og utgangseffekt, noe som viser dens fleksible konfigurasjonsfunksjoner. Den modulære designen tilpasser seg et bredt spekter av applikasjonsmiljøer, og ulike modulkombinasjoner kan møte ulike kundebehov.

 

Modellnummer LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1
Tekniske spesifikasjoner enhet verdi
Driftsmodus - QCW
Driftsfrekvens Hz 20
Pulsbredde us 200
Baravstand mm 0, 73
Peak Power per Bar W 200
Antall barer - 20
Sentral bølgelengde (ved 25 °C) nm A:798±2;B:802±2;C:806±2;D:810±2;E:814±2;
Fast-Axis Divergence Angle (FWHM) ° 2-5 (typisk)
Slow-Axis Divergence Angle (FWHM) ° 8 (typisk)
Polarisasjonsmodus - TE
Bølgelengde temperaturkoeffisient nm/°C ≤0,28
Driftsstrøm A ≤220
Terskelstrøm A ≤25
Driftsspenning/Bar V ≤2
Skråningseffektivitet/Bar W/A ≥1,1
Konverteringseffektivitet % ≥55
Driftstemperatur °C -45~70
Lagringstemperatur °C -55~85
Livstid (skudd) - ≥109

 

Målskisse av produktets utseende:

Målskisse av produktets utseende:

Målskisse av produktets utseende:

Typiske verdier for testdata er vist nedenfor:

Typiske verdier for testdata
Relaterte nyheter
>> Relatert innhold

Innleggstid: 10. mai 2024