လျင်မြန်သော ပို့စ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုမီဒီယာသို့ စာရင်းသွင်းပါ
မိတ်ဆက်
တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းလေဆာသီအိုရီ၊ ပစ္စည်းများ၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ထုပ်ပိုးမှုနည်းပညာများတွင် လျင်မြန်စွာတိုးတက်မှုများနှင့်အတူ ပါဝါ၊ ထိရောက်မှုနှင့်သက်တမ်းတို့တွင် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုများနှင့်အတူ၊ မြင့်မားသောပါဝါတစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းလေဆာများကို တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် ပန့်အလင်းရောင်အရင်းအမြစ်များအဖြစ် ပိုမိုအသုံးပြုလာကြသည်။ ဤလေဆာများကို လေဆာလုပ်ငန်းစဉ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုသမှုများနှင့် မျက်နှာပြင်နည်းပညာများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးချရုံသာမက အာကာသအလင်းဆက်သွယ်ရေး၊ လေထုအာရုံခံခြင်း၊ LIDAR နှင့် ပစ်မှတ်မှတ်မိခြင်းတို့တွင်လည်း အရေးပါပါသည်။ မြင့်မားသောပါဝါတစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းလေဆာများသည် အဆင့်မြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိကကျပြီး ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် မဟာဗျူဟာမြောက်ယှဉ်ပြိုင်မှုအချက်တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။
Fast-Axis Collimation ပါရှိသော Multi-Peak Semiconductor Stacked Array Laser
solid-state နှင့် fiber laser များအတွက် core pump sources များအနေဖြင့်၊ semiconductor laser များသည် အလုပ်လုပ်သော အပူချိန်များ မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ red spectrum သို့ wavelength shift ကို ပြသပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် 0.2-0.3 nm/°C ဖြင့် ပြသသည်။ ဤရွေ့လျားမှုသည် LD များ၏ emission lines များနှင့် solid gain media ၏ absorption lines များအကြား မကိုက်ညီမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး၊ absorption coefficient ကို လျော့ကျစေပြီး laser output စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ laser များကို အအေးခံရန်အတွက် ရှုပ်ထွေးသော အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကို အသုံးပြုပြီး စနစ်၏ အရွယ်အစားနှင့် ပါဝါသုံးစွဲမှုကို တိုးစေသည်။ autonomous driving၊ laser rangeing နှင့် LIDAR ကဲ့သို့သော application များတွင် miniaturization အတွက် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည် multi-peak၊ conductively cooled stacked array series LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ LD emission lines အရေအတွက်ကို တိုးချဲ့ခြင်းဖြင့်၊ ဤထုတ်ကုန်သည် အပူချိန်အပိုင်းအခြားကျယ်တစ်ခုအတွင်း solid gain medium မှ တည်ငြိမ်သော စုပ်ယူမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး၊ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များပေါ်တွင် ဖိအားကို လျှော့ချပေးပြီး laser ၏ အရွယ်အစားနှင့် ပါဝါသုံးစွဲမှုကို လျော့ကျစေသည့်အပြင် မြင့်မားသော စွမ်းအင်ထွက်ရှိမှုကို သေချာစေသည်။ အဆင့်မြင့် bare chip စမ်းသပ်စနစ်များ၊ vacuum coalescence bonding၊ interface material နှင့် fusion engineering နှင့် transient thermal management တို့ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် တိကျသော multi-peak control၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ အဆင့်မြင့် thermal management တို့ကို ရရှိနိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ array ထုတ်ကုန်များ၏ ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် သက်တမ်းကို သေချာစေပါသည်။
ပုံ ၁ LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 ထုတ်ကုန်ပုံကြမ်း
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ
ထိန်းချုပ်နိုင်သော Multi-Peak Emission solid-state laser များအတွက် pump source အနေဖြင့် ဤဆန်းသစ်သောထုတ်ကုန်ကို semiconductor laser miniaturization ဆီသို့ ဦးတည်နေသော ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကြားတွင် laser ၏ thermal management system ကို တည်ငြိမ်သော operating temperature range ကို ချဲ့ထွင်ရန်နှင့် ရိုးရှင်းစေရန် တီထွင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆင့်မြင့် bare chip testing system ဖြင့် bar chip wavelengths နှင့် power ကို တိကျစွာ ရွေးချယ်နိုင်ပြီး product ၏ wavelength range၊ spacing နှင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သော peaks အများအပြား (≥2 peaks) ကို ထိန်းချုပ်နိုင်စေပြီး operational temperature range ကို ချဲ့ထွင်ကာ pump absorption ကို တည်ငြိမ်စေသည်။
ပုံ ၂ LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 ထုတ်ကုန်ရောင်စဉ်တန်း
မြန်ဆန်သော ဝင်ရိုးဖိသိပ်မှု
ဤထုတ်ကုန်သည် fast-axis compression အတွက် micro-optical မှန်ဘီလူးများကို အသုံးပြုထားပြီး၊ beam အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များအလိုက် fast-axis divergence angle ကို ချိန်ညှိပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ fast-axis online collimation စနစ်သည် compression လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်းကို ခွင့်ပြုပြီး spot profile သည် <12% ၏ ပြောင်းလဲမှုဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို ကောင်းစွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေကြောင်း သေချာစေသည်။
မော်ဂျူလာဒီဇိုင်း
ဤထုတ်ကုန်သည် ၎င်း၏ဒီဇိုင်းတွင် တိကျမှုနှင့် လက်တွေ့ကျမှုကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်း၏ ကျစ်လစ်ပြီး ချောမွေ့သော အသွင်အပြင်ဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပြီး လက်တွေ့အသုံးပြုမှုတွင် မြင့်မားသော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ ၎င်း၏ ခိုင်ခံ့ပြီး တာရှည်ခံသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရသော အစိတ်အပိုင်းများသည် ရေရှည်တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုကို သေချာစေသည်။ မော်ဂျူလာဒီဇိုင်းသည် လှိုင်းအလျားစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထုတ်လွှတ်မှုအကွာအဝေးနှင့် ဖိသိပ်မှုအပါအဝင် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများကို ခွင့်ပြုပြီး ထုတ်ကုန်ကို စွယ်စုံရပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရစေသည်။
အပူစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာ
LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 ထုတ်ကုန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် bar ၏ CTE နှင့် ကိုက်ညီသော အပူစီးကူးမှုမြင့်မားသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသောကြောင့် ပစ္စည်း၏ တသမတ်တည်းရှိမှုနှင့် အပူအလွန်ကောင်းမွန်စွာ ပျံ့နှံ့မှုကို သေချာစေသည်။ စက်ပစ္စည်း၏ အပူစက်ကွင်းကို တုပတွက်ချက်ရန်အတွက် Finite element နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုထားပြီး၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထိန်းချုပ်ရန် transient နှင့် steady-state thermal simulations များကို ထိရောက်စွာ ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ပုံ ၃ LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 ထုတ်ကုန်၏ အပူသရုပ်ဖော်မှု
လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှု ဤမော်ဒယ်သည် ရိုးရာ hard solder ဂဟေဆက်နည်းပညာကို အသုံးပြုသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုမှတစ်ဆင့်၊ သတ်မှတ်ထားသောအကွာအဝေးအတွင်း အကောင်းဆုံးအပူပျံ့နှံ့မှုကို သေချာစေပြီး ထုတ်ကုန်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ထိန်းသိမ်းပေးရုံသာမက ၎င်း၏ဘေးကင်းမှုနှင့် တာရှည်ခံမှုကိုလည်း သေချာစေသည်။
ထုတ်ကုန် သတ်မှတ်ချက်များ
ထုတ်ကုန်တွင် ထိန်းချုပ်နိုင်သော multi-peak wavelengths၊ ကျစ်လစ်သောအရွယ်အစား၊ ပေါ့ပါးမှု၊ မြင့်မားသော electro-optical conversion efficiency၊ မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ရှည်လျားသောသက်တမ်းတို့ ပါရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံးပေါ် multi-peak semiconductor stacked array bar laser သည် multi-peak semiconductor laser အနေဖြင့် wavelength peak တစ်ခုချင်းစီကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်စေရန် သေချာစေသည်။ wavelength လိုအပ်ချက်များ၊ အကွာအဝေး၊ bar အရေအတွက်နှင့် output power တို့အတွက် သီးခြားဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များအလိုက် တိကျစွာ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး ၎င်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော configuration features များကို ပြသထားသည်။ မော်ဂျူလာဒီဇိုင်းသည် ကျယ်ပြန့်သော application environment အမျိုးမျိုးနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားပြီး module ပေါင်းစပ်မှုအမျိုးမျိုးသည် ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
| မော်ဒယ်နံပါတ် | LM-8xx-Q4000-F-G20-P0.73-1 | |
| နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ | ယူနစ် | တန်ဖိုး |
| လည်ပတ်မှုမုဒ် | - | QCW |
| လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်း | Hz | 20 |
| လှိုင်းနှုန်းအကျယ် | us | ၂၀၀ |
| ဘားအကွာအဝေး | mm | ၀. ၇၃ |
| ဘားတစ်ခုလျှင် အမြင့်ဆုံးပါဝါ | W | ၂၀၀ |
| ဘားအရေအတွက် | - | 20 |
| ဗဟိုလှိုင်းအလျား (၂၅°C တွင်) | nm | A:798±2;B:802±2;C:806±2;D:810±2;E:814±2; |
| မြန်ဆန်သော ဝင်ရိုး ကွဲလွဲထောင့် (FWHM) | ° | ၂-၅ (ပုံမှန်) |
| နှေးကွေးသော ဝင်ရိုး ကွဲလွဲထောင့် (FWHM) | ° | ၈ (ပုံမှန်) |
| ပိုလာရိုက်ဇေးရှင်းမုဒ် | - | TE |
| လှိုင်းအလျား အပူချိန် ကိန်း | nm/°C | ≤၀.၂၈ |
| လည်ပတ်နေသော လက်ရှိ | A | ≤၂၂၀ |
| ကန့်သတ်ချက် လက်ရှိ | A | ≤၂၅ |
| လည်ပတ်မှုဗို့အား/ဘား | V | ≤၂ |
| ဆင်ခြေလျှော ထိရောက်မှု/ဘား | W/A | ≥၁.၁ |
| ပြောင်းလဲမှုထိရောက်မှု | % | ၅၅ ထက် ကျော်လွန်ပါက |
| လည်ပတ်မှု အပူချိန် | °C | -၄၅~၇၀ |
| သိုလှောင်မှုအပူချိန် | °C | -၅၅~၈၅ |
| တစ်သက်တာ (ရိုက်ချက်များ) | - | ≥၁၀9 |
စမ်းသပ်ဒေတာ၏ ပုံမှန်တန်ဖိုးများကို အောက်တွင် ပြသထားသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၀ ရက်
