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

 

 

สารบัญ
  1. เลเซอร์ไดโอดบาร์เดี่ยวคืออะไร?
  2. ‌ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ไดโอดแท่งเดี่ยวที่มีอยู่มีอะไรบ้าง
  3. อะไรคือความแตกต่างระหว่างการระบายความร้อนด้วยน้ำและการระบายความร้อนด้วยการนำความร้อนของแท่งเลเซอร์?
  4. อะไรคือความแตกต่างระหว่างโหมดการทำงานของแถบเลเซอร์ CW ​​และ QCW
  5. อะไรคือความแตกต่างระหว่างแถบเลเซอร์ CS และแถบเลเซอร์ MCC?
  6. ฟังก์ชั่นของแถบไดโอดเลเซอร์ CS พร้อมเลนส์ FAC คืออะไร?
  7. ข้อควรระวังในการใช้แถบเลเซอร์ MCC มีอะไรบ้าง
  8. เลเซอร์ไดโอด CS ประกอบด้วยอะไร?
  9. เอฟเฟกต์ลำแสงยิ้มของแถบเลเซอร์ MCC คืออะไร?
  10. หลักการของการประยุกต์ใช้ CS Laser Diode ในการพิมพ์คืออะไร?
  11. แถบไดโอดเลเซอร์ MCC สามารถบรรจุลงในสแต็กไดโอดเลเซอร์ได้หรือไม่
  12. เราสามารถนำเสนออะไรได้บ้างใน Single Bars Diode Laser?
  13. การใช้งานเลเซอร์ไดโอดบาร์เดี่ยว:
  14. คุณสมบัติของเลเซอร์ไดโอดบาร์เดี่ยว
  15. ข้อควรระวังสำหรับการใช้เลเซอร์ไดโอด
  16. ขั้นตอนการสั่งซื้อ
  17. ใบรับรองของเรา
  18. ห้องสะอาดของเรา

 

เลเซอร์ไดโอดบาร์เดี่ยวคืออะไร?

 

productcate-607-607

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?

 

productcate-612-213

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

 

productcate-612-228

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?

 

productcate-507-507

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?

 

productcate-612-405

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

 

productcate-612-337

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

 

productcate-1228-228

 

ใบรับรองของเรา

 

 

ห้องสะอาดของเรา

 

productcate-800-533
productcate-800-533
productcate-800-533
productcate-800-533

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