דיודה לייזר VCSEL
חדש לגמרי: יצרן דיודות הלייזר המקצועי שלך!
קו מוצרים נרחב
נוסדה בשנת 2011, ספקית דיודות לייזר מקצועיות, מייצרת לייזרים ומערכות דיודות בעלות הספק גבוה במגוון רחב של הספקים ואורכי גל כולל שבב לייזר, דיודת לייזר משולבת סיבים, סרגל יחיד ומערך לייזר דיודות הספק גבוה.
אבטחת איכות
BrandNew שואפת לתהליך בדיקה באיכות גבוהה, יעילות גבוהה ובסטנדרט גבוה על מנת להבטיח שכל מוצר נבדק בכל רמה לפני המשלוח, ואנו שואפים לספק מוצרים מושלמים ללקוחותינו, לספק ללקוחות חווית קניה וחווית שימוש נעימה.
שירות מותאם אישית
עיצוב וייצור חדש לגמרי של מודולי דיודות לייזר הניתנים להגדרה ומותאמים אישית עבור ראיית מכונה, ציוד רפואי, אבטחה, הדפסת תלת מימד, ריפוי UV ויישומים מאתגרים רבים אחרים.
שירות מקוון 24 שעות ביממה
BrandNew Company מציעה תמיכה מקוונת של 24-שעה לפתרונות מתקדמים של דיודות לייזר. לצוות המכירות BrandNew יש עתודות ידע עשירות והוא יכול לעזור ללקוחות לפתור בעיות בצורה מקצועית.
מהי דיודה לייזר VCSEL?

לייזר פולט משטח אנכי חלל הוא דיודת לייזר מוליכים למחצה הפולטת קרן לייזר אנכית מהמשטח העליון שלה, בניגוד ללייזרים מוליכים למחצה פולטי קצוות קונבנציונליים (הנקראים גם לייזרים מישוריים), הנפלטים מפני השטח של שבבים בודדים שנחתכו מ. רקיק. VCSELs משמשים במגוון מוצרי לייזר, כולל עכברי מחשב, תקשורת סיבים אופטיים, מדפסות לייזר, Face ID ומשקפיים חכמות. לייזר פולט משטח אנכי חלל (VCSEL) הוא דיודת לייזר מבוססת מוליכים למחצה הפולטת קרן יעילה מאוד אנכית מהמשטח העליון שלה. דיודות לייזר VCSEL שונות ממקורות אור נפוצים אחרים של מוליכים למחצה, כגון לייזרים פולטי קצוות (EELs), אשר פולטים אור מהצד. ל-VCSELs יש איכות אלומה גבוהה רק כאשר שטח המצב קטן למדי, כך שהספק המוצא מוגבל. עבור אזורי מצב גדולים יותר, לא ניתן להימנע מהעירור של מצבים רוחביים מסדר גבוה יותר; זה נובע מאורך החלל הקטן ביותר והקושי לשאוב באופן אחיד אזור פעיל גדול עם אלקטרודת טבעת. עם זאת, החלל הקצר גם מקל על השגת פעולה בתדר בודד, אפילו בשילוב עם יכולת כוונון של אורך גל. בנוסף, VCSELs יכולים להיות מווסתים עם תדרים גבוהים.
VCSEL למות
VCSEL SMD
מערך VCSEL
מה יש לנו עבור דיודת לייזר VCSEL?
| אֹרֶך גַל | כּוֹחַ | צ'יפ חשוף | מספר פריט | SMD | מספר פריט | אֶל | מספר פריט |
| 660 ננומטר | 2mW | √ | VC660LC0002 | √ | VC660SMD0002 | √ | TO660VC0002 |
| 5mW | √ | VC660LC0005 | √ | VC660SMD0005 | √ | TO660VC0005 | |
| 10mW | √ | VC660LC001 | √ | VC660SMD001 | √ | TO660VC001 | |
| 670 ננומטר | 4mW | √ | VC670LC0004 | √ | VC670SMD0004 | √ | TO670VC0004 |
| 680 ננומטר | 5mW | √ | VC680LC0005 | √ | VC680SMD0005 | √ | TO680VC0005 |
| 10mW | √ | VC680LC001 | √ | VC680SMD001 | √ | TO680VC001 | |
| 50mW | √ | VC680LC005 | √ | VC680SMD005 | √ | TO680VC005 | |
| 795 ננומטר | 1mW | √ | VC795LC0001 | √ | VC795SMD0001 | √ | TO795VC0001 |
| 808 ננומטר | 100mW | √ | VC808LC01 | √ | VC808SMD01 | √ | TO808VC01 |
| 300mW | √ | VC808LC03 | √ | VC808SMD03 | √ | TO808VC03 | |
| 2W | √ | VC808LC2 | √ | VC808SMD2 | √ | TO808VC2 | |
| 3W | √ | VC808LC3 | √ | VC808SMD3 | √ | TO808VC3 | |
| 40W | √ | VC808LC40 | √ | VC808SMD40 | |||
| 850 ננומטר | 5mW | √ | VC850LC0005 | √ | VC850SMD0005 | √ | TO850VC0005 |
| 100mW | √ | VC850LC01 | √ | VC850SMD01 | √ | TO850VC01 | |
| 300mW | √ | VC850LC03 | √ | VC850SMD03 | √ | TO850VC03 | |
| 500mW | √ | VC850LC05 | √ | VC850SMD05 | √ | TO850VC05 | |
| 2W | √ | VC850LC2 | √ | VC850SMD2 | √ | TO850VC2 | |
| 3W | √ | VC850LC3 | √ | VC850SMD3 | √ | TO850VC3 | |
| 6W | √ | VC850LC6 | √ | VC850SMD6 | √ | TO850VC6 | |
| 905 ננומטר | 70W | √ | VC905LC70 | √ | VC905SMD70 | √ | TO905VC70 |
| 940 ננומטר | 300mW | √ | VC940LC03 | √ | VC940SMD03 | √ | TO940VC03 |
| 500mW | √ | VC940LC05 | √ | VC940SMD05 | √ | TO940VC05 | |
| 2W | √ | VC940LC2 | √ | VC940SMD2 | √ | TO940VC2 | |
| 3W | √ | VC940LC3 | √ | VC940SMD3 | √ | TO940VC3 | |
| 6W | √ | VC940LC6 | √ | VC940SMD6 | √ | TO940VC6 | |
| 8W | √ | VC940LC8 | √ | VC940SMD8 | √ | TO940VC8 | |
| 15W | √ | VC940LC15 | √ | VC940SMD15 | √ | TO940VC15 |
VCSEL בחבילת שבב/SMD/TO
VCSEL DIE/שבב:BrandNew יכול לספק קוביות VCSEL למשתמשים. אורך גל: 660nm, 670nm, 680nm, 795nm, 808nm, 850nm, 905nm, 940nm; הספק: מרמת mW לעשרות וואט. זה יכול להיות מותאם אישית ללקוחות.
חבילות VCSEL - SMD:
התקן VCSEL SMD (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser Surface-Mount Device) מתייחס לשילוב של טכנולוגיית VCSEL ואריזה משטחית. ה-VCSEL הוא סוג של דיודת לייזר הפולטת אור בניצב לפני השטח של שבב המוליכים למחצה, בעוד שה-SMD מתייחס לשיטה של הרכבה של רכיבים אלקטרוניים ישירות על פני השטח של לוח מעגלים מודפסים (PCB) במקום הרכבה דרך חור. SMD משלב שלושה אורכי גל בטווח של 3.4x3.3 מ"מ/4.{{10}}*4.0 מ"מ, מה שיכול להפוך את המוצר לקל יותר, דק יותר וקצר יותר.
שיטת הריתוך SMD מיישמת את הייצור האוטומטי של המוצרים, תוך הפחתת הפסדי ייצור ושעות העבודה. יחד עם זאת, לדיודת הזנר המובנית יש יכולת אנטי-סטטית טובה יותר. ל-VCSEL יש את היתרונות של פעולה מהירה, צריכת חשמל נמוכה וגודל קטן, והפכה בהדרגה לאחד ממרכיבי המפתח של הדור החדש.
חבילות VCSEL - ל:
חבילות VCSEL מתייחסות לאריזה או אריזה של לייזרים פולטי משטח אנכיים (VCSELs) כדי להגן עליהם ולהקל על האינטגרציה במערכות ויישומים שונים. חבילות אלו נועדו לספק תמיכה מכנית, ניהול תרמי ולעיתים יישור אופטי עבור שבב VCSEL. ה-TO של BrandNewTech הוא חלק ממשפחת לייזרים המבוססים על רשת חד-מדית חד-מדית 1550 ננומטר VCSEL (HCG) חדשנית.

מהו VCSEL Application Areas

תקשורת אופטית:
לתהודה יש זמני נסיעה קצרים ו-VCSELs יכולים לווסת תדרים בטווח הג'יגה-הרץ בצורה טובה מאוד. זה מאפשר להשתמש בהם כשדרים לתקשורת סיבים אופטיים ותקשורת אופטית בחלל פנוי. עבור תקשורת למרחקים קצרים, VCSELs משמשים בשילוב עם סיבים מולטי-מודים. ניתן להשיג קצבי נתונים של, למשל, 10 Gbit/s על פני מרחקים של כמה מאות מטרים.
חישת גז:
חישת גז באמצעות VCSELs אינפרא אדום הניתנים לכוונון אורך גל. מכשירים כאלה בנויים, למשל, כ-MEMS VCSELs עם מראות צימוד פלט נפרדות שניתן לכוונן את מיקומן על ידי התפשטות תרמית, כוחות אלקטרוסטטיים או אלמנטים פיזואלקטריים.
חיישני חמצן אופטיים חשובים במיוחד מכיוון שקו הספיגה של 760 ננומטר נמצא בטווח של VCSELs מבוססי GaAs, בעוד ש-VCSELs באורך גל ארוך שניתן להשתמש בהם כדי לזהות אדי מים, מתאן או פחמן דו חמצני צריך לפתח עוד לפני שניתן יהיה לפתח אותם. בשימוש נרחב.
שעונים אופטיים:
ניתן להשתמש ב-VCSELs גם בשעונים אופטיים מיניאטוריים שבהם קרן לייזר מזהה מעברים אטומיים באדי צזיום. שעונים כאלה יכולים להיות חלק ממכשירי GPS קומפקטיים.
שאיבת לייזר:
בשל הספק המוצא הגבוה שלהם, מערכי VCSEL יכולים לעתים קרובות להתחרות עם רצועות דיודות (ובמקרים מסוימים אפילו עם ערימות דיודות), למשל לשאיבת לייזרים במצב מוצק.
עכבר מחשב:
עכבר המחשב הוא תחום יישומים שפותח מאוחר יותר אך כבר צבר נפח שוק משמעותי. עכברי לייזר המשתמשים ב-VCSELs כמקור אור יכולים להיות בעלי דיוק מעקב גבוה וצריכת חשמל נמוכה, מה שחשוב למכשירים המופעלים על ידי סוללה.
תקשורת אופטית
דיודות לייזר VCSEL משמשות בטכנולוגיית תקשורת אופטית. צורת האלומה המעגלית שלהם, טווח ספקטרלי חופשי רחב וטווח כוונון רציף גדול הופכים אותם לאידיאליים לתקשורת אופטית. דיודות לייזר פולטות משטח חלל אנכי יכולות להעביר נתונים בקצבים של 100 GB לשנייה.
חישה תלת מימדית
דיודת לייזר VCSEL בעלת הספק גבוה התגלתה כטכנולוגיית מפתח עבור DMS (מערכות ניטור מנהלי התקן) ו-OMS (מערכות ניטור דיירים). בנוסף, הטכנולוגיה משמשת בין היתר לזיהוי פנים, LiDAR ובקרת מחוות.
עכברי מחשב
תחום יישומים שפותח מאוחר יותר, אך רכש נפח שוק גדול, הוא של עכברי מחשב. עכבר לייזר עם דיודת לייזר VCSEL כמקור אור יכול להיות בעל דיוק מעקב גבוה בשילוב עם צריכת חשמל נמוכה, כפי שחשוב למכשירים המופעלים על ידי סוללה.
יישומים ביו-רפואיים
דיודות לייזר VCSEL משמשות ביישומים רפואיים, כולל הדמיה ביו-רפואית ואבחון. גודלם הקומפקטי וצריכת החשמל הנמוכה הופכים אותם למתאימים ליישומים כמו טומוגרפיה קוהרנטית אופטית (OCT) וספקטרוסקופיה רפואית.
מהם העקרונות של VCSEL?
ב-VCSEL, השכבה הפעילה מרותקת בין שתי מראות מחזירות מאוד (הנקראות מחזירי Bragg מבוזרים, או DBR) המורכבות משכבות מוליכים למחצה מתחלפות של מדדי שבירה גבוהים ונמוכים בעובי של כמה רבעי אורכי גל. ההשתקפות של מראות אלו היא בדרך כלל בין 99.5% ל-99.9%. VCSEL טיפוסי מורכב משני מחזירי בראג מבוזרים (DBR) מסוממים הפוכים עם שכבת חלל ביניהם. במרכז שכבת החלל נמצא אזור פעיל המורכב ממספר בארות קוונטיות. זרמים מוזרקים לאזור הפעיל דרך פתח התחמוצת או המבנה מונחה הזרם המסופק על ידי סביבת ההזרקה הפלסמונית. חלל VCSEL קצר מאוד, פי 100-1000 קצר מהחלל של לייזר טיפוסי פולט קצה. יש בדרך כלל רק אורך גל אחד של Fabry-Perot (FP) בתוך ספקטרום ההגברה; לכן, אורך הגל של ה-FP (לא שיא הרווח) קובע את אורך הגל של הלייזר. שינויים בעובי האופטי של השכבות ב-VCSEL משנות את אורך הגל של הלייזר.

מה ההבדל בין דיודת לייזר ל-VCSEL?

דיודות לייזר ו-VCELS הן לייזרים מוליכים למחצה, הצורה הפשוטה ביותר של לייזרים במצב מוצק. דיודות לייזר נקראות לעתים קרובות דיודות לייזר פולטות קצה מכיוון שאור הלייזר נפלט מקצה המצע. אזור פולט האור של דיודת לייזר נקרא לעתים קרובות פולט. הגודל והמספר של פולטים קובעים את הספק המוצא ואיכות האלומה של דיודת הלייזר. ההבדל העיקרי בין דיודות לייזר ודיודות פולטות אור הוא שהאור שנוצר על ידי צומת pn אינו נפלט על פני כל פני השבב, כמו בדיודות פולטות אור, אלא רק בחלון קטן מאוד בקצה השבב. שְׁבָב. זה הופך את דיודת הלייזר לפולטת קצה, ובשל חלון היציאה הקטן מאוד, מקור אור קוהרנטי.
קוהרנטיות זו היא תכונה חשובה בנוסף לצפיפות האנרגיה הגבוהה של האור. חלון היציאה הקטן מאפשר מיקוד חזק של האור לכדי אלומה מקבילה כמעט לחלוטין. בהשוואה לדיודות לייזר קונבנציונליות, משטח הפליטה של VCSELs (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) גדול יותר וממוקם על המשטח העליון של שבב המוליכים למחצה. זה הופך את העיצוב הגיאומטרי של VCSELs לפשוט יותר מאשר עבור דיודות לייזר, שבהן יש לסדר את השבבים בדרך כלל בצורה אנכית. שני הרכיבים מתאימים כמקורות אור למשימות מדידה אופטיות, במיוחד למרחקים ארוכים.
מה ההבדל בין VCSEL ל-EEL?
כאשר משווים בין לייזרים EEL ל-VCSEL, ישנם כמה הבדלים ברורים שהופכים את VCSELs לטכנולוגיה מעולה במובנים רבים.
מבנה ופונקציונליות:
אחד ההבדלים הבולטים הוא במבנה שלהם. לייזרים EEL הם דקים, ארוכים ופולטים אור מהקצה, מה שמגביל את יכולת ההרחבה ואת עקביות הביצועים שלהם. VCSELs, לעומת זאת, הם קומפקטיים ופולטים אור מפני השטח, מה שמקל על ייצור המוני תוך שמירה על עקביות ביצועים. זה כמו להשוות קש צר למשפך פתוח לרווחה, ולהבדל בעיצוב יכול להיות השפעה דרסטית על הפונקציונליות.
יעילות חשמל:
כשזה מגיע לצריכת חשמל, לייזרים VCSEL נמצאים הרחק קדימה. הם צורכים הרבה פחות חשמל מלייזרי EEL, מה שהופך אותם לאידיאליים עבור יישומים הדורשים ביצועים יעילים. זה חשוב במיוחד במרכזי נתונים ואלקטרוניקה צרכנית, שבהם יעילות אנרגטית היא דאגה גוברת. למה לבזבז אנרגיה כשאפשר להגיע לאותן תוצאות או אפילו טובות יותר בפחות אנרגיה?
ביצועי תקשורת אופטית:
טכנולוגיית VCSEL עושה חיל גם בתחום התקשורת האופטית. המסוגלים להעביר נתונים מהר יותר ויעיל יותר מלייזרי EEL, VCSELs הופכים לפתרון המועדף להעברת נתונים במהירות גבוהה. זה משמעותי בעולם שמסתמך יותר ויותר על חילופי נתונים מהירים ואמינים.
מהם היתרונות של VCSEL?
לייזרים פולטי משטח חלל אנכי (VCSEL) מציעים יתרונות שונים על פני סוגים אחרים של לייזרים. יתרונות אלה כוללים: פליטת פני השטח, מתן גמישות עיצובית עבור מערכים ניתנים להתייחסות; תלות בטמפרטורה נמוכה של אורך גל הלייזר; אמינות מעולה; תהליך ייצור ברמת רקיק. תכונות אלו הופכות את VCSELs למתאים יותר למגוון רחב של יישומים מאשר לייזרים ונוריות LED מסורתיות של דיודות פולטות קצה. טכנולוגיית BrandNewTech VCSEL כוללת מבנה אפיטקסיאלי ועיצוב שבבים, צמיחה אפיטקסיאלית, עיבוד חזיתי ואחורי, אריזה ובדיקות וסימולציה מתקדמות. ה-VCSEL הוא, כיום, מקור אור מבוסס להעברת נתונים בקישורים למרחקים קצרים, בחיבורים וברשתות מקומיות (LAN, SANS וכו'). ביישומים אלה, ה-VCSEL מאופנן ל-on-off עבור שידור של אותות דיגיטליים. עבודה אחרונה על אפנון אנלוגי של VCSELs מצביעה על כך ש-VCSELs הם מקורות אור מתאימים גם להעברת אותות RF ומיקרוגל, למשל, ברשתות רדיו-על-סיביות (RoF) המשמשות בריחוק אנטנות במערכות סלולריות לתקשורת סלולרית. ישנם יתרונות רבים נוספים: יעילות גבוהה: VCSELs יעילים ביותר ויכולים להפיק תפוקת אור רבה עם הספק כניסה נמוך יחסית. זה הופך אותם למתאימים למגוון יישומים שבהם יעילות אנרגטית חשובה. עלות נמוכה: VCSELs הם פשוטים יחסית לייצור, כך שהם זולים יותר לייצור מאשר סוגים אחרים של לייזרים. ייצור חום נמוך: VCSELs מייצרים מעט מאוד חום, מה שהופך אותם מתאימים לשימוש במכשירים קומפקטיים שבהם פיזור חום מהווה דאגה. אמינות גבוהה: למכשירי VCSEL יש אמינות גבוהה וחיי שירות ארוכים, מה שהופך אותם למתאימים ליישומים קריטיים למשימה שבהם זמן השבתה אינו אופציה. צדדיות: VCSELs יכולים להיות מתוכננים לפעול במגוון אורכי גל וניתן לאוסן אותם במהירויות גבוהות, מה שהופך אותם למתאימים למגוון רחב של יישומים.
מהם חיישנים מבוססי VCSEL למרחק ומהירות?
חיישנים מבוססי VCSEL יכולים למדוד מרחק ומהירות בתלת מימד והם כבר מיוצרים בכמויות גדולות ליישומים מקצועיים וצרכניים. הוא משתמש במספר עקרונות פיזיים: VCSELs משמשים כתאורת אינפרא אדום עבור מצלמות מעקב. מערכי הספק גבוה בשילוב עם אופטיקה של הדמיה מספקים תאורה אחידה של סצנות על פני טווח של מאות מטרים. שיטת זמן הטיסה משתמשת ב-VCSEL מפולסים כמקורות אור, כפולסים בודדים אינטנסיביים עם מחזור עבודה נמוך או כרכבות דופק. בשל הרגישות לאור הרקע וההנחתה החזקה של האות עם המרחק, נדרשים הספקי לייזר של מספר וואט במרחקים של עד 100 מטר. מערכי VCSEL מאפשרים מדרגיות הספק ויכולים לספק פולסים קצרים מאוד בצפיפות הספק גבוהות יותר. היישומים נעים בין פונקציונליות מורחבת בסמארטפונים לחיישנים תעשייתיים ועד ל-LiDAR לרכב לסיוע לנהג ולנהיגה אוטונומית. אינטרפרומטריית ערבוב עצמי עובדת עם פוטוני לייזר קוהרנטיים המפוזרים בחזרה לתוך החלל. לכן הוא לא רגיש לאור הסביבה. השיטה משמשת למדידת מהירות מטרה ומרחק בדיוק גבוה מאוד על פני מרחקים של עד מטר אחד. VCSELs עם מצב יחיד עם פוטודיודות משולבות וקיטוב מיוצב רשת מאפשרים מוצרים קומפקטיים וחסכוניים מאוד. בנוסף ליישומים המוכרים של התקני קלט מחשב, נחקרים גם יישומים חדשים בעלי דיוק גבוה עוד יותר, כמו מדידת מהירות קרקע לרכב עד 250 קמ"ש. כל שיטות המדידה מנצלות תכונות VCSEL ידועות כגון חוסן, יציבות טמפרטורה ופוטנציאל לאריזה משולבת של אופטיקה ואלקטרוניקה. זה הופך את חיישני VCSEL למתאימים באופן אידיאלי עבור יישומים חדשים בקנה מידה גדול בשוקי הצרכנים והרכב.
מהי צמיחה עתידית עבור VCSELs?
נכון לעכשיו, VCSELs משמשים בעיקר בתקשורת נתונים. שוק ה-VCSEL צפוי לגדול באופן משמעותי ככל שהביקוש לסמארטפונים, LiDAR, 5G ומכשירים וטכנולוגיות IoT משתנה וגדל. מכיוון שקל מאוד ליצור מספר לייזרים על מערך בודד, ל-VCSELs יהיה פוטנציאל גדול לשימוש בסוגים אלה של טכנולוגיות מתפתחות במהלך העשורים הקרובים כל עוד הכוח ימשיך לטפס לוואטים וקילוואט. מוצרי הדור הבא בחישה תעשייתית ותלת מימד, בפרט, ידרשו פריסות גדולות של VCSELs כדי לענות על צורכי התכנון והביצועים. כאשר שניים או שלושה VCSELs משולבים על שבב בודד, ניתן להשתמש בהם למדידת מהירות ברמת דיוק גבוהה ביישומי חישה. לדוגמה, ה-iPhone X שיצא בשנת 2017 השתמש בשלושה VCSELs כדי לאפשר זיהוי פנים. מוצרים פורצי דרך מתרחשים כאשר VCSELs משולבים לאלפי או אפילו מיליונים בכל פעם על שבב בודד. עשרת אלפים VCSELs יחד יאפשרו אימוץ נרחב של טכנולוגיית LiDAR לצרכנים, כגון עבור מכוניות בנהיגה עצמית.
מה התפקיד של VCSELs בחישה תלת מימדית ולידאר?
לייזרים פולטי משטח חלל אנכי (VCSELs) ממלאים תפקיד חשוב בתעשיית חישת תלת-ממד של מוצרי אלקטרוניקה. חברות המאמצות VCSELs אינפרא אדום עם גלים קצרים (SWIR), טכנולוגיה שמפחיתה הפרעות מאור השמש ומאור הסביבה ומפחיתה תופעות של כתמים לבנים, תסייע להעלות את מחירי ה-VCSEL, מה שיוביל להתאוששות בשוק. Consumer Mobile ימשיך להניע פריסות VCSEL בשוק חישת 3D עבור השנים הקרובות. 'Face ID' היה האפליקציה המאפשרת שמניעה נפח גבוה. נראה כי מצלמות תלת מימד עבור AR/VR בנייד לצרכנים, וניטור בתוך תא רכב, הם האפליקציה האטרקטיבית הבאה עבור VCSELs. VCSEL LIDAR עשוי להיות מעניין גם בטווח הארוך יותר, . בפרט, יישומי LiDAR המשתמשים בשיטות מיפוי זמן טיסה (ToF) דורשות VCSELs בעוצמה גבוהה עם תפוקה גבוהה וזמני עלייה מהירים כדי להשיג רזולוציה מרחבית גבוהה ומרחקי זיהוי ארוכים יותר. עם זאת, ככל שהרווח האופטי הזמין של VCSELs מרובי-צומתים גדל, מבני החלל שלהם הופכים מורכבים יותר, כולל אזורים פעילים מרובים, צמתי מנהרות ושכבות כליאה אופטיות. גורמים אלה פועלים באינטראקציה כדי להשפיע על המאפיינים האופטיים, הספקטרליים והחשמליים של התקנים אלה.

התכונה של דיודת לייזר מוערמת אנכית
יעילות צימוד גבוהה
צמצם הפלט הגדול יותר של דיודת הלייזר VCSEL, בהשוואה לרוב הלייזרים פולטי קצה, מייצר זווית סטייה נמוכה יותר של קרן המוצא, ומאפשר יעילות צימוד גבוהה עם סיבים אופטיים.
01
צריכת חשמל נמוכה
האזור הפעיל הקטן, מפחית את זרם הסף של דיודת לייזר VCSEL, וכתוצאה מכך צריכת חשמל נמוכה. זרם הסף הנמוך מאפשר גם רוחבי פס אפנון פנימי גבוהים בדיודת לייזר VCSEL.
02
טביעת רגל קטנה
דיודות לייזר VCSEL הן מקורות לייזר חסכוניים בחלל. פולט יחיד של דיודת לייזר VCSEL יכול להיות קטן ברוחב של כמה מיקרומטרים (מיקרומטרים) ובגובה עשרות מיקרונים, מה שמוביל לגדלי קוביות מעשיים (עם רפידות, אזורים להרחיק וכו') של פחות מ-100 מיקרומטרים בכל הממדים. הוספת פולטים לקובייה עבור יותר כוח פלט היא פשוטה כמו הנחתם זה לצד זה במרווח או גובה מסוים.
03
פרופיל קרן אופטימלי
האלומה העגולה, שיכולה להיות אפילו בצורת גאוס, סטיית האלומה הנמוכה ומצבי האור השונים (מולטימוד ומצב יחיד) הופכים את דיודת הלייזר של VCSEL למושלמת למגוון יישומים.
04
אמצעי זהירות לשימוש בדיודות לייזר
אור הלייזר הנפלט מהתקן זה אינו נראה ויזיק לעין האנושית. הימנע מהסתכלות ישירה לתוך פלט הסיבים או לתוך הקרן המרוכזת לאורך הציר האופטי שלה כאשר המכשיר פועל. יש להרכיב משקפי בטיחות מתאימים בלייזר במהלך הפעולה.
ניתן להחיל דירוגים מקסימליים מוחלטים על המכשיר לפרק זמן קצר בלבד. חשיפה לדירוגים מקסימליים למשך פרק זמן ממושך או חשיפה מעל דירוג מרבי אחד או יותר עלולים לגרום לנזק או להשפיע על מהימנות המכשיר.
הפעלת המוצר מחוץ לדירוג המרבי שלו עלולה לגרום לכשל במכשיר או לסכנה בטיחותית. יש להשתמש בספקי הכוח המשמשים את ההתקן כך שלא ניתן לחרוג מהשיא האופטי המרבי. יש צורך בגוף קירור תקין עבור ההתקן על רדיאטור תרמי, יש להבטיח פיזור חום מספק והולכה תרמית לגוף הקירור.
ההתקן הוא לייזר דיודה לגוף קירור פתוח; ניתן להפעיל אותו באווירה של חדר נקי או בדיור מוגן אבק בלבד. יש לשלוט בטמפרטורת הפעולה והלחות היחסית כדי למנוע עיבוי מים על היבטי הלייזר. יש להימנע מכל זיהום או מגע של פן הלייזר.
הגנת ESD - פריקה אלקטרוסטטית היא הגורם העיקרי לכשל בלתי צפוי במוצר. נקוט באמצעי זהירות קיצוניים כדי למנוע ESD. השתמש ברצועות יד, במשטחי עבודה מוארקים ובטכניקות אנטי-סטטיות קפדניות בעת הטיפול במוצר.
תהליך הזמנה

התעודה שלנו

החדר הנקי שלנו




ל-Brandnew Technology, אחד מיצרני וספקי הלייזר הדיודות המובילים בסין, יש מפעל מקצועי המייצר דיודות לייזר vcsel באיכות גבוהה ומוכר במחיר תחרותי. ברוכים הבאים לסיטונאי המוצרים שלנו תוצרת סין.









