เลเซอร์ไดโอดบาร์เดี่ยว
BrandNew: ผู้ผลิตเลเซอร์ไดโอดมืออาชีพของคุณ!
สายผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวาง
ผู้จัดจำหน่ายไดโอดเลเซอร์ระดับมืออาชีพ ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 โดยผลิตเลเซอร์ไดโอดกำลังสูงและระบบที่มีกำลังเอาต์พุตและความยาวคลื่นที่หลากหลาย รวมถึงชิปเลเซอร์ เลเซอร์ไดโอดคู่ไฟเบอร์ แถบเดี่ยว และอาร์เรย์เลเซอร์ไดโอดกำลังสูง
การประกันคุณภาพ
BrandNew ดำเนินกระบวนการทดสอบคุณภาพสูง ประสิทธิภาพสูง และมีมาตรฐานสูงเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นได้รับการทดสอบในทุกระดับก่อนจัดส่ง และเรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกค้าของเรา โดยมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งและประสบการณ์การใช้งานที่น่าพึงพอใจแก่ลูกค้า
บริการที่กำหนดเอง
การออกแบบและการผลิตโมดูลเลเซอร์ไดโอดแบบกำหนดรูปแบบใหม่ได้หลากหลายสำหรับวิชันซิสเต็ม อุปกรณ์ทางการแพทย์ การรักษาความปลอดภัย การพิมพ์ 3 มิติ การบ่มด้วยรังสียูวี และการใช้งานที่ท้าทายอื่นๆ อีกมากมาย
บริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
BrandNew Company ให้การสนับสนุนออนไลน์ 24- ชั่วโมงสำหรับโซลูชันเลเซอร์ไดโอดขั้นสูง ทีมขายของ BrandNew มีความรู้มากมายและสามารถช่วยลูกค้าแก้ปัญหาได้อย่างมืออาชีพ
เลเซอร์ไดโอดบาร์เดี่ยวคืออะไร?

เลเซอร์ไดโอดบาร์เดี่ยวประกอบด้วยแถบเลเซอร์ไดโอด MCC และแถบเลเซอร์ไดโอด CS MCC Diode Laser Bar หมายถึงแถบเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้เครื่องทำความเย็นแบบไมโครช่อง (MCC) MCC Laser Bar ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ของเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์กำลังสูง คุณลักษณะหลักของมันคือประสิทธิภาพการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานภายใต้คลื่นต่อเนื่องรอบการทำงานสูงและคลื่นกึ่งต่อเนื่อง แถบเลเซอร์ไดโอดบรรจุภัณฑ์ CS หมายถึงรูปแบบบรรจุภัณฑ์เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ โดยที่ "CS" หมายถึงการระบายความร้อนการนำไฟฟ้า แบบฟอร์มบรรจุภัณฑ์นี้ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์กำลังสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบการทำงานสูงและโหมดการทำงานต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้โซลูชันการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
เอ็มซีซี บาร์
ซีเอส บาร์
การกำจัดขนแบบมือถือ
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ไดโอดแท่งเดี่ยวที่มีอยู่มีอะไรบ้าง
แถบเลเซอร์ไดโอด MCC
| ความยาวคลื่น | หมายเลขรายการ | พลัง | โหมดการทำงาน | วิธีการทำความเย็น |
| 808 นาโนเมตร | MC808DL50 | 50W | ซีดับบลิว | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| MC808DL100 | 100W | ซีดับบลิว | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| 940 นาโนเมตร | MC940DL50 | 50W | ซีดับบลิว | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| MC940DL100 | 100W | ซีดับบลิว | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| MC940DL200 | 200W | ซีดับบลิว | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| 960 นาโนเมตร | MC960DL200 | 200W | ซีดับบลิว | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| MC960DL500 | 500W | คสช | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| 976 นาโนเมตร | MC976DL100 | 100W | ซีดับบลิว | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| MC976DL200 | 200W | ซีดับบลิว | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
แถบเลเซอร์ไดโอด CS, FAC เป็นตัวเลือก
| ความยาวคลื่น | หมายเลขรายการ | พลัง | โหมดการทำงาน | วิธีการทำความเย็น |
| 755 นาโนเมตร | CC755DL50 | 50W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น |
| 808 นาโนเมตร | CC808DL20 | 20W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น |
| CC808DL30 | 30W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น | |
| CC808DL40 | 40W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น | |
| CC808DL50 | 50W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น | |
| CC808DL60 | 60W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น | |
| CC808DL80 | 80W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น | |
| CC808DL100 | 100W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น | |
| CC808DL200 | 200W | คสช | การนำความเย็น | |
| CC808DL250 | 250W | คสช | การนำความเย็น | |
| CC808DL300 | 300W | คสช | การนำความเย็น | |
| CC808DL500 | 500W | คสช | การนำความเย็น | |
| 830 นาโนเมตร | CC830DL50 | 50W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น |
| 880 นาโนเมตร | CC880DL40 | 40W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น |
| CC880DL50 | 50W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น | |
| CC880DL80 | 80W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น | |
| 940 นาโนเมตร | CC940DL50 | 50W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น |
| CC940DL80 | 80W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น | |
| CC940DL100 | 100W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น | |
| 976 นาโนเมตร | CC976DL50 | 50W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น |
| CC976DL80 | 80W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น | |
| CC976DL100 | 100W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น | |
| 1,064 นาโนเมตร | CC1064DL40 | 40W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น |
| CC1064DL100 | 100W | คสช | การนำความเย็น | |
| 1470 นาโนเมตร | CC1470DL25 | 25W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น |
| 1550 นาโนเมตร | CC1550DL25 | 25W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น |
| ซีซี1550DL500 | 500W | คสช | การนำความเย็น | |
| 1940 นาโนเมตร | CC1940DL10 | 10W | ซีดับบลิว | การนำความเย็น |
อะไรคือความแตกต่างระหว่างการระบายความร้อนด้วยน้ำและการระบายความร้อนด้วยการนำความร้อนของแท่งเลเซอร์?
กลไกการทำความเย็น
การระบายความร้อนด้วยน้ำ: การระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยเลเซอร์คือการกระจายความร้อนผ่านการไหลเวียนของน้ำ น้ำจะถูกหมุนเวียนภายในและภายนอกเลเซอร์เพื่อถ่ายเทความร้อนไปยังน้ำ จากนั้นจึงนำกลับมารีไซเคิลหลังจากกระจายตัวในหม้อน้ำ การระบายความร้อนด้วยน้ำมีค่าการนำความร้อนและความสามารถในการถ่ายเทความร้อนสูง และสามารถถ่ายเทความร้อนออกสู่ภายนอกได้เร็วขึ้น จึงรับประกันการทำงานของเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ และลดอัตราความล้มเหลว
การทำความเย็นแบบการนำความร้อน: การทำความเย็นแบบการนำความร้อนมักหมายถึงการใช้คุณสมบัติการนำความร้อนของวัสดุ เช่น โลหะ เพื่อกระจายความร้อน วิธีการทำความเย็นนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการนำความร้อนของวัสดุ และมักจะใช้สำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กหรือการกระจายความร้อนในพื้นที่
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การระบายความร้อนด้วยน้ำ: เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการการทำงานต่อเนื่องในระยะยาวและรับประกันความเสถียร การระบายความร้อนด้วยน้ำสามารถให้ผลการกระจายความร้อนที่ดีขึ้นและลดอัตราความล้มเหลว เหมาะสำหรับเลเซอร์กำลังสูงหรือการใช้งานที่ต้องการความเสถียรสูง
การระบายความร้อนแบบการนำไฟฟ้า: เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กหรือความต้องการกระจายความร้อนในพื้นที่ เนื่องจากการระบายความร้อนด้วยการนำความร้อนขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการนำความร้อนของวัสดุ ผลของการกระจายความร้อนจึงค่อนข้างจำกัด และเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีความต้องการพลังงานต่ำหรือความต้องการการกระจายความร้อนต่ำ
ค่าบำรุงรักษาและความยากง่าย
การระบายความร้อนด้วยน้ำ: ต้องเปลี่ยนตัวกรองตะกรันและเติมสารหล่อเย็นเป็นประจำ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง
การระบายความร้อนด้วยการนำความร้อน: การบำรุงรักษาที่ค่อนข้างง่าย โดยต้องการเพียงการทำความสะอาดส่วนประกอบที่กระจายความร้อนเป็นประจำ และค่าบำรุงรักษาต่ำ
อะไรคือความแตกต่างระหว่างโหมดการทำงานของแถบเลเซอร์ CW และ QCW
โหมดการทำงานของ CW
โหมดการทำงาน CW หมายความว่าเลเซอร์ทำงานอย่างต่อเนื่อง และพลังงานของลำแสงเอาต์พุตจะคงที่และไม่หยุดชะงัก โหมดการทำงานนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการพลังงานเลเซอร์ที่เสถียร เช่น การสื่อสารด้วยไฟเบอร์ออปติกและการแปรรูปวัสดุ กำลังเอาท์พุตของเลเซอร์ CW ค่อนข้างต่ำ แต่ยังคงความเสถียรได้ ซึ่งเหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการพลังงานเลเซอร์เอาท์พุตอย่างต่อเนื่อง
โหมดการทำงานของ QCW
โหมดการทำงานของ QCW หมายความว่าเลเซอร์ทำงานในรูปแบบของพัลส์ ระยะเวลา (ความกว้าง) ของแต่ละพัลส์จะถูกจำกัด และมีช่วงเวลาหนึ่งระหว่างพัลส์ เลเซอร์ QCW มักจะปล่อยพัลส์ซ้ำๆ ที่ความถี่สูง และสามารถปรับความกว้างพัลส์ได้ตามต้องการเพื่อควบคุมกำลังเอาต์พุตและพลังงานพัลส์ของเลเซอร์ โหมดการทำงานนี้เหมาะสำหรับสถานการณ์การใช้งานที่มีความต้องการสูงในการแก้ปัญหาเวลา เช่น ระบบเรดาร์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พัลส์สั้นพลังงานสูงของเลเซอร์ QCW สามารถให้ผลการวัดและการรักษาที่แม่นยำ
สถานการณ์การใช้งานเฉพาะ
โหมดการทำงาน CW: เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการพลังงานเลเซอร์ที่เสถียร เช่น การสื่อสารด้วยไฟเบอร์ออปติกและการแปรรูปวัสดุ ในการใช้งานเหล่านี้ เลเซอร์ CW สามารถให้กำลังเอาต์พุตที่เสถียร เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างต่อเนื่องในการส่งสัญญาณหรือการประมวลผลวัสดุ
โหมดการทำงาน QCW: เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูงในการแก้ปัญหาเวลา เช่น ระบบเรดาร์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พัลส์สั้นพลังงานสูงของเลเซอร์ QCW สามารถให้ผลการวัดและการรักษาที่แม่นยำ
อะไรคือความแตกต่างระหว่างแถบเลเซอร์ CS และแถบเลเซอร์ MCC?
วิธีการทำความเย็นที่แตกต่างกัน: แท่งเลเซอร์ในแพ็คเกจ CS ใช้การทำความเย็นแบบพาสซีฟ และโดยปกติไม่ต้องการระบบทำความเย็นเพิ่มเติม เช่น น้ำปราศจากไอออนและการระบายความร้อนแบบหมุนเวียนของปั๊มแรงดันสูง เลเซอร์บาร์ช่องไมโครใช้การระบายความร้อนด้วยของเหลว โดยเฉพาะเครื่องทำความเย็นแบบไมโครช่อง (MCC) ซึ่งช่องระบายความร้อนของของเหลวตั้งอยู่ใกล้กับแถบเลเซอร์ โดยมีประสิทธิภาพการกระจายความร้อนสูง
ความแตกต่างของโครงสร้าง: โครงสร้างของแถบไดโอดที่บรรจุ CS นั้นค่อนข้างเรียบง่ายและอาจไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบช่องระบายความร้อนที่ซับซ้อน แถบไดโอดไมโครช่องประกอบด้วยตัวทำความเย็นแบบไมโครช่องซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างเพื่อการกระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ข้อกำหนดการบำรุงรักษา:แพ็คเกจ CS: การออกแบบที่ไม่ต้องบำรุงรักษา ไม่มีเลเซอร์ไดโอดแบบไมโครช่อง ไม่มีน้ำปราศจากไอออน และการระบายความร้อนด้วยการไหลเวียนของปั๊มแรงดันสูง
- แถบไดโอดเลเซอร์เลเซอร์ไมโครช่อง:จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาระบบทำความเย็นเป็นประจำ
- สถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน:เนื่องจากวิธีการระบายความร้อนที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและง่ายดาย แถบไดโอดแบบแพ็คเกจ CS จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเลเซอร์ระดับอุตสาหกรรม
แถบไดโอดไมโครแชนเนลเหมาะสำหรับใช้ในรอบการทำงานสูงและโหมดการทำงานต่อเนื่องมากกว่าเนื่องจากมีประสิทธิภาพการกระจายความร้อนสูง
ฟังก์ชั่นของแถบไดโอดเลเซอร์ CS พร้อมเลนส์ FAC คืออะไร?
หน้าที่หลักของแถบเลเซอร์ CS พร้อมเลนส์ FAC รวมถึงการโฟกัสแสง เพิ่มทิศทางของลำแสง และลดมุมการเบี่ยงเบนของลำแสง
แสงที่ปล่อยออกมาจากแถบเลเซอร์นั้นเป็นแสงเลเซอร์อยู่แล้ว แต่เนื่องจากโดยปกติแล้วจะเป็นทรงรีหรือรูปทรงโคม่าเมื่อออกมาจากเครื่องสะท้อนกลับ จึงต้องใช้เลนส์ในการโฟกัส หน้าที่ของเลนส์คือการโฟกัสรังสีเหล่านี้ไปที่จุดแสง ซึ่งจะช่วยเพิ่มทิศทางของลำแสงและลดมุมการเบี่ยงเบนของลำแสง
โฟกัสแสง
เลนส์สามารถโฟกัสแสงที่ปล่อยออกมาจากเลเซอร์ไดโอดเพื่อสร้างจุดไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอฟเฟกต์การโฟกัสนี้สามารถเพิ่มระยะการฉายภาพและความสว่างของแสงได้อย่างมาก ทำให้การใช้เลเซอร์ไดโอดมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริงมากขึ้น
เพิ่มทิศทางของลำแสง
เมื่อโฟกัสผ่านเลนส์ ลำแสงที่ปล่อยออกมาจากเลเซอร์ไดโอดจะมีความเข้มข้นและมีทิศทางมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าลำแสงสามารถแพร่กระจายไปในทิศทางที่เฉพาะเจาะจงได้แม่นยำมากขึ้น ลดการกระเจิงและการแพร่กระจายของลำแสง และปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งผ่านของลำแสง
ลดมุมการเบี่ยงเบนของลำแสง
การใช้เลนส์สามารถลดมุมการเบี่ยงเบนของลำแสงที่ปล่อยออกมาจากเลเซอร์ไดโอดได้อย่างมาก มุมไดเวอร์เจนซ์ที่ลดลงหมายความว่าลำแสงสามารถรักษาการแพร่กระจายที่น้อยลงระหว่างการแพร่กระจาย ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการเทียบเคียงและความเสถียรของลำแสง
ข้อควรระวังในการใช้แถบเลเซอร์ MCC มีอะไรบ้าง
เมื่อใช้แท่งเลเซอร์ MCC เลเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ ให้ใส่ใจกับประเด็นต่อไปนี้:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้งและการเชื่อมต่อของระบบหล่อเย็นน้ำถูกต้อง: รวมถึงเครื่องทำน้ำเย็น ท่อน้ำ และสารหล่อเย็น ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อแน่นหนา และหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของน้ำหรือการซึม
เลือกสารหล่อเย็นที่เหมาะสม: ขอแนะนำให้ใช้ของเหลวที่มีคุณสมบัติกระจายความร้อนและป้องกันการกัดกร่อนได้ดี เช่น น้ำกลั่นหรือส่วนผสมของสารหล่อเย็น และหลีกเลี่ยงการใช้ของเหลวที่ทำให้อุปกรณ์เสียหาย
ควบคุมอุณหภูมิของระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ: ปรับอุณหภูมิเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานที่อุณหภูมิที่เหมาะสมตามความต้องการของเลเซอร์และสภาพแวดล้อมการทำงาน อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไปไม่ดี
ทำความสะอาดระบบหล่อเย็นด้วยน้ำอย่างสม่ำเสมอ: หลีกเลี่ยงไม่ให้ท่อน้ำ คูลเลอร์ ฯลฯ ถูกสิ่งสกปรกอุดตัน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการกระจายความร้อน ใช้แปรงขนอ่อนหรือลมอัดในการทำความสะอาด
ป้องกันการแข็งตัว: ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลเซอร์และเครื่องทำน้ำเย็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สูงกว่า 0 องศาเซลเซียสเสมอ หรือให้เลเซอร์และเครื่องทำน้ำเย็นอยู่ในสถานะเปิดเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในท่อจาก หนาวจัด.
ใช้สารป้องกันการแข็งตัว: เมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 0 องศา ให้ใช้สารป้องกันการแข็งตัวสำหรับน้ำหล่อเย็นทั้งหมด เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานหรือปิดเครื่อง ให้ระบายน้ำในเครื่องทำน้ำเย็นและเก็บอุปกรณ์ไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 5 องศา
ด้วยมาตรการข้างต้น จึงมั่นใจได้ว่าแถบเลเซอร์ MCC ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำจะรักษาประสิทธิภาพสูงสุดและยืดอายุการใช้งานระหว่างการใช้งาน
เลเซอร์ไดโอด CS ประกอบด้วยอะไร?
ส่วนประกอบเลเซอร์ไดโอดแบบแพ็คเกจ CS ส่วนใหญ่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้:
ชิปเลเซอร์: นี่คือส่วนหลักของเลเซอร์ไดโอด ซึ่งมีหน้าที่ในการเปล่งแสงเลเซอร์ ชิปเลเซอร์มักจะประกอบด้วยจุดเชื่อมต่อ pn ที่ประกอบด้วยเซมิคอนดักเตอร์ชนิด p และเซมิคอนดักเตอร์ชนิด n ซึ่งมีชั้นแอคทีฟที่ปล่อยแสงและสารเคลือบที่สะท้อนแสง
ชั้นเคลือบโลหะ: ชั้นเคลือบโลหะใช้เพื่อเชื่อมต่อชิปเลเซอร์และส่วนประกอบอื่นๆ โดยปกติจะแบ่งออกเป็นตารางฉนวน และแคโทดและแอโนดได้รับการออกแบบบนชั้นนี้
วัสดุยึดติด: วัสดุยึดติดใช้เพื่อยึดและรองรับชิปเลเซอร์ และช่วยกระจายความร้อน ในบางกรณี วัสดุยึดสำหรับติดตั้งยังใช้เพื่อแยกตัวระบายความร้อนด้วย
เส้นทางการกระจายความร้อน: เพื่อให้แน่ใจว่าไดโอดเลเซอร์ไม่ร้อนเกินไประหว่างการทำงาน โดยปกติจะมีการออกแบบเส้นทางการกระจายความร้อน เส้นทางการกระจายความร้อนอาจเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เอฟเฟกต์ลำแสงยิ้มของแถบเลเซอร์ MCC คืออะไร?
เอฟเฟกต์รอยยิ้มของลำแสงเลเซอร์ หมายถึงข้อเท็จจริงที่ว่าในอาร์เรย์เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ (LDA) เนื่องจากความเครียดจากความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการบรรจุภัณฑ์ ชิปเลเซอร์จะทำให้เกิดการโค้งงอของแสงในทิศทางแกนเร็ว ทำให้เกิดจุดแสงของแต่ละจุด หน่วยเปล่งแสงไม่ให้เป็นเส้นตรง ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าเอฟเฟกต์ "รอยยิ้ม"
สาเหตุ
สาเหตุหลักของเอฟเฟกต์ "รอยยิ้ม" คือค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนที่ไม่ตรงกันระหว่างชิปเลเซอร์และวัสดุบรรจุภัณฑ์ เช่น แผ่นระบายความร้อนของพื้นผิวในระหว่างกระบวนการบรรจุภัณฑ์ ส่งผลให้เกิดความเครียดจากความร้อน ความเครียดจากความร้อนนี้จะรุนแรงขึ้นอีกเมื่อเลเซอร์ทำงาน ส่งผลให้ชิปเลเซอร์โค้งงอ ซึ่งส่งผลต่อความเป็นเส้นตรงของลำแสง
อิทธิพล
เอฟเฟกต์ "รอยยิ้ม" มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณภาพของลำแสง ซึ่งส่วนใหญ่ปรากฏในการเสื่อมสภาพของความเป็นเส้นตรงของลำแสงและการกระจายจุดแสงที่สม่ำเสมอ ซึ่งจะเพิ่มความยากในการจัดเรียงลำแสง การสร้างรูปร่าง และการเชื่อมต่อของไฟเบอร์ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของเลเซอร์
ความหมายเชิงปฏิบัติและแนวทางแก้ไข
ในการใช้งานจริง เอฟเฟกต์ "ยิ้ม" จะส่งผลต่อคุณภาพลำแสงของเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์กำลังสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานที่ต้องมีการจัดตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง เพื่อลดผลกระทบของเอฟเฟกต์ "รอยยิ้ม" สามารถปรับปรุงได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบรรจุภัณฑ์ การใช้วัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนที่ตรงกันมากกว่า และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่มีต่อคุณภาพลำแสงในการออกแบบ
หลักการของการประยุกต์ใช้ CS Laser Diode ในการพิมพ์คืออะไร?
การประยุกต์ใช้เลเซอร์ไดโอด CS (LD) ในเทคโนโลยีการพิมพ์ส่วนใหญ่อาศัยประสิทธิภาพสูง ความหนาแน่นของพลังงานสูง และการควบคุมที่แม่นยำ เลเซอร์ไดโอดสร้างเลเซอร์ผ่านหลักการกระตุ้นการปล่อย ซึ่งใช้ในการระเหยหรือรักษาวัสดุอย่างแม่นยำในระหว่างขั้นตอนการพิมพ์
หลักการทำงานของเลเซอร์ไดโอด
โครงสร้างพื้นฐานของเลเซอร์ไดโอดคือจุดเชื่อมต่อ PN ซึ่งประกอบด้วยเซมิคอนดักเตอร์ชนิด P และเซมิคอนดักเตอร์ชนิด N ที่เจือด้วยสิ่งเจือปนต่างกัน เมื่อมีการใช้อคติไปข้างหน้ากับจุดเชื่อมต่อ PN อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากบริเวณ N ไปยังบริเวณ P และรูจะเคลื่อนที่จากบริเวณ P ไปยังบริเวณ N อิเล็กตรอนและรูเหล่านี้รวมตัวกันอีกครั้งใกล้กับทางแยก PN เพื่อสร้างโฟตอน ในการสร้างเลเซอร์ จำเป็นต้องมีการปล่อยก๊าซกระตุ้นและเครื่องสะท้อนแสงด้วย การปล่อยก๊าซกระตุ้นหมายความว่าเมื่ออิเล็กตรอนกระโดดจากระดับพลังงานที่สูงขึ้นไปยังระดับพลังงานที่ต่ำกว่า โฟตอนจะถูกปล่อยออกมา หากโฟตอนนี้ทำปฏิกิริยากับอิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งที่ระดับพลังงานสูง มันจะส่งผลให้อิเล็กตรอนปล่อยโฟตอนที่มีความถี่และเฟสเดียวกันออกมาด้วย จึงทำให้มีการขยายแสงได้ เครื่องสะท้อนเสียงแบบใช้แสงใช้ตัวสะท้อนแสงเพื่อสะท้อนโฟตอนในช่อง ทำให้จำนวนโฟตอนเพิ่มขึ้นอีก และก่อตัวเป็นเลเซอร์ในที่สุด
การประยุกต์เลเซอร์ไดโอดในเทคโนโลยีการพิมพ์
ในเทคโนโลยีการพิมพ์ เลเซอร์ไดโอดส่วนใหญ่จะใช้ในการพิมพ์ด้วยเลเซอร์ ส่วนประกอบหลักของเครื่องพิมพ์เลเซอร์คือเครื่องสแกนเลเซอร์ ซึ่งจะสแกนพื้นผิวของดรัมที่ไวต่อแสงด้วยลำแสงเลเซอร์ที่สร้างโดยเลเซอร์ไดโอด เมื่อลำแสงเลเซอร์ฉายรังสีดรัมที่ไวต่อแสง วัสดุโฟโตคอนดักทีฟบนดรัมที่ไวต่อแสงจะดูดซับพลังงานเลเซอร์และสร้างภาพแฝงที่เป็นไฟฟ้าสถิต จากนั้น ผงหมึกจะถูกดูดซับลงบนภาพแฝงที่เป็นไฟฟ้าสถิตเพื่อให้กระบวนการพิมพ์เสร็จสมบูรณ์
แถบไดโอดเลเซอร์ MCC สามารถบรรจุลงในสแต็กไดโอดเลเซอร์ได้หรือไม่
แถบไดโอดเลเซอร์ MCC สามารถบรรจุลงในสแต็กไดโอดเลเซอร์ได้
แถบไดโอดเลเซอร์ MCC สามารถบรรจุลงในสแต็กเลเซอร์ไดโอดโดยใช้สแต็กแนวตั้ง (V-สแต็ก) เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์สแต็คแนวตั้งสามารถเอาชนะปัญหาคุณภาพของลำแสงของเลเซอร์อาร์เรย์แนวนอน และคุณภาพของลำแสงนั้นสอดคล้องกับคุณภาพของลำแสงเลเซอร์เดี่ยว ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีข้อกำหนดด้านคุณภาพลำแสงสูง นอกจากนี้ ด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ จำนวนแท่งเลเซอร์ในเลเซอร์ที่เรียงซ้อนในแนวตั้งสามารถเพิ่มขึ้นจากไม่กี่เป็น 70 และกำลังขับสูงสุดก็สามารถเข้าถึง KW ได้เช่นกัน
โครงสร้างบรรจุภัณฑ์
โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ของแถบไดโอดเลเซอร์ MCC โดยทั่วไปประกอบด้วยแคโทด ขั้วบวก ทางเข้าและทางออกของน้ำหล่อเย็น ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นของน้ำหล่อเย็นอยู่ใกล้กับขั้วบวกของอาร์เรย์เลเซอร์ ในขณะที่ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นอยู่ใกล้กับแคโทด โครงสร้างนี้ช่วยให้แถบไดโอดเลเซอร์ MCC สามารถกระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดการความร้อนเมื่อซ้อนกันในอาร์เรย์
สถานการณ์การใช้งาน
หลังจากบรรจุภัณฑ์ลงในกองไดโอดเลเซอร์แล้ว แถบไดโอดเลเซอร์ MCC สามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ความต้องการเลเซอร์กำลังสูงที่หลากหลาย เช่น การแปรรูปทางอุตสาหกรรม การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ เนื่องจากเอาต์พุตกำลังสูงและคุณภาพลำแสงที่ดี MCC แท่งเลเซอร์ไดโอดสามารถตอบสนองความต้องการสูงสำหรับอุปกรณ์เลเซอร์ในสาขาเหล่านี้หลังจากบรรจุแล้ว
เราสามารถนำเสนออะไรได้บ้างใน Single Bars Diode Laser?
เลเซอร์ไดโอดแท่งเดี่ยวมีจำหน่ายในแท่งไดโอดเลเซอร์ที่ไม่ได้ติดตั้ง หรือติดตั้งในบรรจุภัณฑ์แบบนำไฟฟ้าหรือแบบระบายความร้อนอย่างแข็งขัน แถบไดโอดส่วนใหญ่ทำงานในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 755 ถึง 860 นาโนเมตร หรือระหว่าง 940 นาโนเมตรถึง 980 นาโนเมตร ความยาวคลื่น 808 นาโนเมตร (สำหรับการปั๊มเลเซอร์นีโอไดเมียม) และ 940 นาโนเมตร (สำหรับการปั๊ม Yb:YAG) มีความโดดเด่นที่สุด ความยาวคลื่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือประมาณ 975–980 นาโนเมตรสำหรับการสูบเลเซอร์และเครื่องขยายเสียงไฟเบอร์กำลังสูงที่เจือด้วยเออร์เบียมหรืออิตเทอร์เบียม ไดโอดระบายความร้อนแบบพาสซีฟทั่วไปมีให้บนตัวยึด CS ซึ่งเป็นแพ็คเกจมาตรฐานที่เข้ากันได้กับฟิกซ์เจอร์การติดตั้งแบบเทอร์โมอิเล็กทริก-คูลเลอร์ (TEC) ที่ยึด CS เหมาะสำหรับการทำงานแบบกึ่ง CW (QCW) และแบบ CW กำลังปานกลาง สำหรับการระบายความร้อนด้วยน้ำแบบแอคทีฟ จะใช้แผงระบายความร้อนแบบไมโครช่อง สามารถวางแท่งหลายแท่งในแนวนอนหรือแนวตั้งเพื่อเพิ่มกำลังเอาต์พุต
การใช้งานเลเซอร์ไดโอดบาร์เดี่ยว:
เลเซอร์ไดโอดแท่งเดี่ยวกำลังสูงถูกนำมาใช้โดยตรง (เป็นเลเซอร์ไดโอดโดยตรง) ในการประมวลผลวัสดุเลเซอร์ (เช่น การเชื่อมด้วยเลเซอร์และการรักษาพื้นผิวบางอย่าง) และเป็นเลเซอร์ทางการแพทย์ (เช่น สำหรับการบำบัดด้วยโฟโตไดนามิก การกำจัดรอยสัก การผ่าตัดด้วยเลเซอร์) แถบไดโอดยังได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใช้ในทางทหารเป็นอาวุธเลเซอร์ในสนามรบ สำหรับกำลังที่สูงมาก (มากกว่า 100 W) เราใช้ไดโอดสแต็ค ซึ่งจำเป็นสำหรับแท่งไดโอดหลายแท่งที่เรียงซ้อนกันในแนวตั้ง การใช้งานทั่วไปอีกประการหนึ่งคือการปั๊มเลเซอร์โซลิดสเตตกำลังสูง - ทั้งเลเซอร์จำนวนมากและไฟเบอร์
คุณสมบัติของเลเซอร์ไดโอดบาร์เดี่ยว
เทคโนโลยีการประกอบบัดกรีแข็ง AuSn
01
การกำหนดค่ามาตรฐานและแพ็คเกจการออกแบบของลูกค้า
02
ปรับประสิทธิภาพการแปลง OE ให้เหมาะสม
03
ใช้ได้กับเลนส์ปรับแนวแกนเร็ว
04
ข้อควรระวังสำหรับการใช้เลเซอร์ไดโอด
แสงเลเซอร์ที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์นี้มองไม่เห็นและเป็นอันตรายต่อดวงตามนุษย์ หลีกเลี่ยงการมองโดยตรงไปยังเอาต์พุตของไฟเบอร์หรือลำแสงคอลลิเมตตามแนวแกนลำแสงเมื่ออุปกรณ์กำลังทำงาน ต้องสวมแว่นตานิรภัยด้วยเลเซอร์ที่เหมาะสมระหว่างการใช้งาน
การให้คะแนนสูงสุดแบบสัมบูรณ์อาจนำไปใช้กับอุปกรณ์ในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น การได้รับการจัดอันดับสูงสุดเป็นระยะเวลานานหรือการได้รับเกินระดับสูงสุดหนึ่งรายการขึ้นไปอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์
การใช้งานผลิตภัณฑ์นอกระดับสูงสุดอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานล้มเหลวหรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟที่ใช้กับอุปกรณ์ในลักษณะที่ไม่เกินกำลังแสงสูงสุดสูงสุด จำเป็นต้องมีแผ่นระบายความร้อนที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์บนหม้อน้ำความร้อน โดยต้องมีการกระจายความร้อนที่เพียงพอและการนำความร้อนไปยังแผ่นระบายความร้อน
อุปกรณ์นี้เป็นเลเซอร์ไดโอดแบบ Open-Heat sink; อาจใช้งานได้ในบรรยากาศห้องคลีนรูมหรือตัวเครื่องที่มีการป้องกันฝุ่นเท่านั้น ต้องควบคุมอุณหภูมิในการทำงานและความชื้นสัมพัทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงการควบแน่นของน้ำบนหน้าเลเซอร์ ต้องหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนหรือการสัมผัสด้านเลเซอร์
การป้องกัน ESD – การคายประจุไฟฟ้าสถิตเป็นสาเหตุหลักของความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์โดยไม่คาดคิด ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเพื่อป้องกัน ESD ใช้สายรัดข้อมือ พื้นผิวการทำงานที่ต่อสายดิน และเทคนิคป้องกันไฟฟ้าสถิตที่เข้มงวดเมื่อจัดการกับผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ใบรับรองของเรา

ห้องสะอาดของเรา




Brandnew Technology หนึ่งในผู้ผลิตเลเซอร์ไดโอดชั้นนำและซัพพลายเออร์ในประเทศจีน มีโรงงานมืออาชีพซึ่งผู้ผลิต CS-mount LD คุณภาพสูง เลเซอร์ไดโอดแท่งเดี่ยว เลเซอร์ไดโอด CW และจำหน่ายในราคาที่แข่งขันได้ ยินดีต้อนรับสู่การขายส่งผลิตภัณฑ์ของเราที่ผลิตในประเทศจีน









