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레이저 다이오드 선택

레이저 다이오드 선택

레이저 다이오드현대 레이저 기술의 숨겨진 챔피언입니다. 레이저 다이오드는 단순한 레이저 포인터에서 복잡한 양자 통신 위성에 이르기까지 어디에나 있습니다. 그것은 우수한 효율, 컴팩트 한 구조, 수많은 유형, 많은 사람들이 레이저 다이오드 다이오드의 다양한 직면, 자신의 제품에 레이저 다이오드를 사용하는 것을 고려하고있다, 엔지니어 선택 방법?


우리는 다음 네 단계를 통해 필요한 레이저 다이오드를 결정할 수 있습니다.


Laser Diode Selection


1 단계: 응용 프로그램 요구 사항을 레이저 매개 변수로 변환

제 1 단계는 애플리케이션에 기초하여 파라미터들의 세트를 결정하는 것이다. 표면 프로파일 분석 또는 속도 측정을 위해 레이저 간섭계를 구성 할 필요가 있습니다.

레이저 간섭계를 구성하려면 1 ~ 10 m 의 일관된 길이와 온도 변화 (<0.1 nm/K) 에서 안정적인 레이저 다이오드가 필요합니다. Colimated Gaussian 빔의 전력은> 80 mW이어야합니다. 사용되는 검출기는 실리콘 (파장 <1100nm) 을 기반으로합니다.

일관성 길이를 사용하여 선 너비 δ ν = C/πL을 계산할 수 있습니다 (δ ν는 대역폭 (또는 선 너비), C 빛의 속도, 및 L은 일관성 길이).

마찬가지로 수식을 사용하여 밴드 패스를 계산할 수 있습니다 (레이저 신호를 감지하는 데 사용되는 센서는 일반적으로 간섭 필터를 사용하여 간섭하는 주변 광을 차단합니다). 빔 품질 및 빔 프로파일 (레이저 빔의 강도 분포) 및 레이저 소스의 밝기 (출력 전력 및 빔 품질의 측정).


2 단계: 레이저 유형 선택

단계 2: 레이저 유형을 자세히 설명하십시오. 옵션이 너무 많기 때문에 무게를 측정해야합니다.

응용 프로그램에 적합한 매개 변수를 표시해야합니다. 파장 허용 오차에 관해서는 제한이 없으며 무게는 0 입니다. 선폭면에서 계산 범위는 10 ~ 100 MHz 사이 여야합니다.

다음으로 다른 매개 변수가 동일한 방식으로 처리됩니다. 마지막 줄에서는 모든 점수에 가중치를 곱합니다. 마지막으로, 우리는 우리가 찾고있는 레이저 다이오드의 유형을 얻습니다.


3 단계: 레이저 소재 선택

세 번째 단계는 일반적으로 응용 분야에서 매우 중요한 파장을 결정하는 것입니다.

레이저 방출 파장은 <1100 nm로 제한된다. 이는 질화 갈륨 (GaN) 또는 갈륨 비소 (GaAs) 레이저 다이오드가 우리에게 적합하다는 것을 의미한다. 일반적으로 자외선 (UV) 솔루션은 레이저 다이오드보다 비쌉니다.가시 광선 (VIS)또는 근적외선 (NIR), 따라서 최종 선택된 재료는 VIS-to-NIR로 라벨링될 수 있다.


4 단계: 최종 차트를 만들고 공급 업체를 찾기 시작

적용 가능한 레이저 다이오드에 필요한 모든 매개 변수가있는 경우. 다음 매개 변수를 고려해야합니다.

(1) 작동 모드. 연속파, 펄스 또는 변조. 이것은 열 관리 및 포장 스타일에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 저 듀티 사이클 펄스 또는 펄스 변조 레이저 다이오드의 경우, 폐열이 적고 따라서 패키지 크기가 더 작을 수 있다.

빔 시준 (자유 공간, 통합 광학 요소 또는 섬유 꼬리). 많은 것은 레이저 다이오드의 적용에 달려 있습니다.

(2) 캡슐화. 평면 캡슐화 또는 캡슐화. 전체 크기, 기존 솔루션과의 호환성, 핀 구성. 이것들은 모두 고려해야 할 요소입니다.

(3) 가격. 업계에서 일부 일반적인 파장 레이저 다이오드는 다른 것보다 훨씬 저렴합니다.

위의 데이터로 무장 한이 데이터를 사용하여 귀하의 요구를 이해하고 가능한 한 빨리 솔루션을 제공 할 수있는 레이저 다이오드 공급 업체를 찾을 수 있습니다.

또한, 귀하의 수요가 연간 배치 인 경우 수십 또는 수십만 개의 레이저 다이오드입니다. 사용자 정의 레이저 다이오드가 대량 생산을보다 보장하므로 레이저 다이오드 공급 업체와 전략적 파트너가되는 것을 고려할 수 있습니다.

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