Įvadas
Sparčiai tobulėjant puslaidininkinių lazerių teorijai, medžiagoms, gamybos procesams ir pakavimo technologijoms, taip pat nuolat gerėjant galiai, efektyvumui ir eksploatavimo trukmei, didelės galios puslaidininkiniai lazeriai vis dažniau naudojami kaip tiesioginiai arba siurbliniai šviesos šaltiniai. Šie lazeriai yra ne tik plačiai taikomi lazerinio apdorojimo, medicininio gydymo ir rodymo technologijose, bet taip pat yra labai svarbūs erdvės optiniam ryšiui, atmosferos jutimui, LIDAR ir taikinio atpažinimui. Didelės galios puslaidininkiniai lazeriai yra labai svarbūs plėtojant keletą aukštųjų technologijų pramonės šakų ir yra strateginis konkurencijos taškas tarp išsivysčiusių šalių.
Kelių smailių puslaidininkių masyvo lazeris su greitosios ašies kolimacija
Puslaidininkiniai lazeriai, kaip pagrindiniai kietojo kūno ir skaidulinių lazerių siurblių šaltiniai, turi bangos ilgio poslinkį link raudonojo spektro, kai darbinė temperatūra pakyla, paprastai 0,2–0,3 nm/°C. Dėl šio dreifo gali atsirasti nesutapimas tarp LD emisijos linijų ir kietosios stiprinimo terpės sugerties linijų, dėl to sumažėja absorbcijos koeficientas ir žymiai sumažėja lazerio išvesties efektyvumas. Paprastai lazeriams aušinti naudojamos sudėtingos temperatūros valdymo sistemos, kurios padidina sistemos dydį ir energijos suvartojimą. Siekdama patenkinti miniatiūrizavimo poreikius tokiose programose kaip autonominis vairavimas, lazerinis nuotolio nustatymas ir LIDAR, mūsų įmonė pristatė kelių smailių, laidžiu būdu aušinamą sukrautų matricų seriją LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1. Išplėsdamas LD emisijos linijų skaičių, šis gaminys palaiko stabilią kietosios stiprinimo terpės absorbciją plačiame temperatūrų diapazone, sumažindamas slėgį temperatūros valdymo sistemoms ir sumažindamas lazerio dydį bei energijos suvartojimą, tuo pačiu užtikrindamas didelę energijos išeigą. Naudodama pažangias pliko lustų testavimo sistemas, vakuuminį sujungimą, sąsajos medžiagų ir sintezės inžineriją bei trumpalaikį šilumos valdymą, mūsų įmonė gali pasiekti tikslią kelių smailių kontrolę, aukštą efektyvumą, pažangų šilumos valdymą ir užtikrinti ilgalaikį mūsų masyvo patikimumą ir tarnavimo laiką. produktų.
1 pav. LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 gaminio schema
Produkto savybės
Kontroliuojama kelių smailių emisija Kaip kietojo kūno lazerių siurblio šaltinis, šis naujoviškas produktas buvo sukurtas siekiant išplėsti stabilų darbinės temperatūros diapazoną ir supaprastinti lazerio šilumos valdymo sistemą, atsižvelgiant į puslaidininkinio lazerio miniatiūrizavimo tendencijas. Naudodami pažangią pliko lustų testavimo sistemą galime tiksliai pasirinkti juostos lusto bangos ilgį ir galią, leidžiančią valdyti gaminio bangų ilgių diapazoną, tarpus ir kelis valdomus smailes (≥2 smailes), o tai išplečia darbinės temperatūros diapazoną ir stabilizuoja siurblio absorbciją.
2 pav. LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 gaminio spektrograma
Greitos ašies suspaudimas
Šiame gaminyje naudojami mikro-optiniai lęšiai, skirti greitai suspausti ašį, pritaikyti greitosios ašies nukrypimo kampą pagal konkrečius reikalavimus, kad būtų pagerinta spindulio kokybė. Mūsų greitosios ašies internetinė kolimavimo sistema leidžia stebėti ir reguliuoti realiu laiku suspaudimo proceso metu, užtikrinant, kad taškinis profilis gerai prisitaikytų prie aplinkos temperatūros pokyčių, kai kitimas yra <12%.
Modulinis dizainas
Šio gaminio dizainas sujungia tikslumą ir praktiškumą. Kompaktiška, supaprastinta išvaizda pasižymi dideliu lankstumu praktiškai naudojant. Jo tvirta, patvari konstrukcija ir didelio patikimumo komponentai užtikrina ilgalaikį stabilų veikimą. Modulinė konstrukcija leidžia lanksčiai pritaikyti kliento poreikius, įskaitant bangos ilgio pritaikymą, emisijos tarpą ir suspaudimą, todėl gaminys yra universalus ir patikimas.
Šilumos valdymo technologija
Gaminiui LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 naudojame didelio šilumos laidumo medžiagas, suderintas su strypo CTE, todėl užtikriname medžiagos konsistenciją ir puikų šilumos išsklaidymą. Įrenginio šiluminiam laukui modeliuoti ir apskaičiuoti naudojami baigtinių elementų metodai, efektyviai derinant trumpalaikius ir pastovios būsenos terminius modeliavimus, kad būtų galima geriau kontroliuoti temperatūros svyravimus.
3 pav. Gaminio LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 terminis modeliavimas
Proceso valdymas Šiame modelyje naudojama tradicinė kietojo litavimo suvirinimo technologija. Proceso valdymas užtikrina optimalų šilumos išsklaidymą nustatytu atstumu, ne tik išlaikant gaminio funkcionalumą, bet ir užtikrinant jo saugumą bei ilgaamžiškumą.
Gaminio specifikacijos
Produktas pasižymi valdomu kelių smailių bangos ilgiu, kompaktišku dydžiu, lengvu svoriu, dideliu elektro-optinio konvertavimo efektyvumu, dideliu patikimumu ir ilgu tarnavimo laiku. Mūsų naujausias kelių smailių puslaidininkinis masyvinis lazeris, kaip kelių smailių puslaidininkinis lazeris, užtikrina, kad kiekviena bangos ilgio smailė būtų aiškiai matoma. Jis gali būti tiksliai pritaikytas pagal konkrečius klientų poreikius dėl bangos ilgio reikalavimų, tarpų, juostų skaičiaus ir išėjimo galios, demonstruojant lanksčias konfigūracijos savybes. Modulinis dizainas prisitaiko prie daugybės taikymo aplinkų, o įvairūs modulių deriniai gali patenkinti įvairius klientų poreikius.
Modelio numeris | LM-8xx-Q4000-F-G20-P0,73-1 | |
Techninės specifikacijos | vienetas | vertė |
Veikimo režimas | - | QCW |
Veikimo dažnis | Hz | 20 |
Impulso plotis | us | 200 |
Tarpai tarp juostų | mm | 0. 73 |
Didžiausia galia vienam barui | W | 200 |
Barų skaičius | - | 20 |
Centrinis bangos ilgis (esant 25°C) | nm | A:798±2;B:802±2;C:806±2;D:810±2;E:814±2; |
Greitos ašies nukrypimo kampas (FWHM) | ° | 2–5 (įprasta) |
Lėtos ašies nukrypimo kampas (FWHM) | ° | 8 (įprasta) |
Poliarizacijos režimas | - | TE |
Bangos ilgio temperatūros koeficientas | nm/°C | ≤0,28 |
Veikimo srovė | A | ≤220 |
Slenkstinė srovė | A | ≤25 |
Darbinė įtampa / baras | V | ≤2 |
Šlaito efektyvumas / juosta | W/A | ≥1,1 |
Konversijos efektyvumas | % | ≥55 |
Darbinė temperatūra | °C | -45-70 |
Laikymo temperatūra | °C | -55-85 |
Visą gyvenimą (kadrai) | - | ≥109 |
Žemiau pateiktos tipinės bandymo duomenų reikšmės:
Paskelbimo laikas: 2024-05-10