Wielomodowe VCSEL o stabilnej, zaawansowanej polaryzacji liniowej poprawiają jakość oświetlenia i rozdzielczość w wymagających zastosowaniach oświetlenia 3D, na przykład w wyświetlaczach OLED.
Siatka powierzchniowa umożliwia stabilną polaryzację i jest wytrawiona bezpośrednio w GaAs. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji siatki spolaryzowane układy VCSEL osiągają niemal 100-procentową sprawność energetyczną w porównaniu z niespolaryzowanymi VCSEL. Firma TRUMPF opracowała opatentowaną technologię VCSEL o stabilnej polaryzacji do zastosowań w dużych seriach.
Wielomodowe VCSEL
Wielomodowe lasery VCSEL to źródło podczerwieni do mobilnych zastosowań konsumenckich. Kompaktowe wymiary pozwalają na używanie diod laserowych w czujnikach o wysokim stopniu integracji. Poziom mocy oraz charakterystyka oświetlenia sprawia, że te diody laserowe doskonale nadają się do czujników odległości Time-of-Flight.
Równolegle obsługiwane obszary zapewniają redundancję i zwiększają bezpieczeństwo eksploatacji.
Światło o długości fali 940 nm nie jest dostrzegane przez ludzkie oko.
Dzięki krótkim czasom narastania/opadania można korzystać z bardzo szybkiego trybu impulsowego.
Prawie dwa miliardy laserów VCSEL w użyciu bez żadnej awarii.
Czujniki odległości
Kompaktowe diody laserowe 940 nm doskonale nadają się do zastosowań dystansowych, takich jak czujniki odległości lub ustawianie ostrości w smartfonach.
LiDAR
Matryce VCSEL idealnie nadają się do zastosowań typu LiDAR. Bardzo krótki czas wzrastania i opadania optycznego impulsu umożliwia bardzo krótkie impulsowanie z wysoką mocą maksymalną. Zastosowanie różnych segmentów w szeregach matryc VCSEL może znacznie zwiększyć wydajność systemu.
Ustrukturyzowane światło
Ustrukturyzowane zastosowania światła można bardzo dobrze wykorzystać z matrycami VCSEL jako źródłami światła. Obróbka na poziomie wafla z najnowocześniejszymi urządzeniami do obróbki półprzewodników umożliwia najmniejsze odstępy i indywidualne ustawienie nadajnika.
Oświetlenie
Wielomodowe matryce VCSEL to idealne źródła światła do oświetlenia IR. Niska spektralna szerokość i znakomita moc w zakresie temperatury umożliwiają bardzo dobrą wydajność systemu.
Wyświetlacze OLED
VCSEL o stabilnej i liniowej polaryzacji poprawiają jakość oświetlenia i rozdzielczość w wymagających zastosowaniach oświetlenia 3D, na przykład w wyświetlaczach OLED.
Układ sensoryczny w kabinie
Funkcje monitorowania kierowcy i wnętrza oraz rozpoznawania gestów wspierają autonomiczną jazdę i zwiększają bezpieczeństwo. Jako źródło światła nadają się do tego szczególnie VCSEL, ponieważ są wydajne, wąskopasmowe i wykazują stabilność termiczną.
TVT-011-940-A (chip wielomodowy VCSEL)
Porównaj produkt
|
TVT-001-940-B (matryca VCSEL z przypadkowym wzorem punktowym)
Porównaj produkt
|
TVB-001-940-B (ViBO)
Porównaj produkt
|
Duży VCSEL 850 nm / 940 nm
Porównaj produkt
|
Mały wielomodowy VCSEL 940 nm
Porównaj produkt
|
|
---|---|---|---|---|---|
Parametry lasera | |||||
Rodzaj lasera | Tryb Multi | Tryb Multi | Tryb Multi | Tryb Multi | Tryb Multi |
Długość fal | 940 nm | 940 nm | 940 nm | 850 / 940 nm | 940 nm |
Moc lasera (przy 25 mA i w temperaturze pokojowej) | - | 1,8 W | 9 W | - | - |
Moc wyjściowa (min.) | 8 mW | 2 mW | - | - | - |
Moc wyjściowa (maks.) | 17 mW | 2,25 mW | - | - | - |
Liczba stref | 4 Sztuka | 1121 Sztuka | - | - | - |
Sprawność różniczkowa (w temperaturze pokojowej) | - | 1 W/A | - | - | - |
Klasa lasera | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B |
Układ optyczny | |||||
Element optyczny | - | - | Monolitycznie zintegrowane elementy mikrooptyczne | - | - |
Prąd | |||||
Napięcie prądu (przy 25 mA i w temperaturze pokojowej) | 25 V | 2,5 V | - | - | - |
Prąd progowy (w temperaturze pokojowej) | 3,5 mA | 200 mA | - | - | - |
Wielkość | |||||
Wymiar – szerokość | 150 μm | 784 μm | 1241 μm | - | - |
Wymiar – wysokość | 150 μm | 704 μm | 938 μm | - | - |
Wymiar – głębokość | 150 μm | 100 μm | 190 μm | - | - |
TVT-011-940-A (chip wielomodowy VCSEL)
|
TVT-001-940-B (matryca VCSEL z przypadkowym wzorem punktowym)
|
TVB-001-940-B (ViBO)
|
Duży VCSEL 850 nm / 940 nm
|
Mały wielomodowy VCSEL 940 nm
|
|
---|---|---|---|---|---|
Parametry lasera | |||||
Rodzaj lasera | Tryb Multi | Tryb Multi | Tryb Multi | Tryb Multi | Tryb Multi |
Długość fal | 940 nm | 940 nm | 940 nm | 850 / 940 nm | 940 nm |
Moc lasera (przy 25 mA i w temperaturze pokojowej) | - | 1,8 W | 9 W | - | - |
Moc wyjściowa (min.) | 8 mW | 2 mW | - | - | - |
Moc wyjściowa (maks.) | 17 mW | 2,25 mW | - | - | - |
Liczba stref | 4 Sztuka | 1121 Sztuka | - | - | - |
Sprawność różniczkowa (w temperaturze pokojowej) | - | 1 W/A | - | - | - |
Klasa lasera | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B |
Układ optyczny | |||||
Element optyczny | - | - | Monolitycznie zintegrowane elementy mikrooptyczne | - | - |
Prąd | |||||
Napięcie prądu (przy 25 mA i w temperaturze pokojowej) | 25 V | 2,5 V | - | - | - |
Prąd progowy (w temperaturze pokojowej) | 3,5 mA | 200 mA | - | - | - |
Wielkość | |||||
Wymiar – szerokość | 150 μm | 784 μm | 1241 μm | - | - |
Wymiar – wysokość | 150 μm | 704 μm | 938 μm | - | - |
Wymiar – głębokość | 150 μm | 100 μm | 190 μm | - | - |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
Wielomodowe VCSEL 940 nm
Miniaturowe wielomodowe matryce VCSEL z czterema nadajnikami do zastosowań Time-of-Flight.
Matryca VCSEL z przypadkowym wzorem punktowym przy 940 nm
Matryca VCSEL do ustrukturyzowanych systemów światła. Konstrukcja nadajnika z losowym rozproszeniem do bardziej zaawansowanych zastosowań z ustrukturyzowanym światłem.
Wielomodowe VCSEL 940 nm z kontrolą polaryzacji
Stabilny pod względem polaryzacji wielomodowy VCSEL 940 nm ma dwie strefy emisji, które generują moc optyczną 8 mW. Stabilna i liniowa polaryzacja poprawia jakość oświetlenia i rozdzielczość w zastosowaniach oświetlenia 3D.
ViBO
ViBO oznacza VCSEL with integrated Backside Optics (zintegrowany układ optyczny tylny VCSEL). Jest to nowoczesna, efektywna kosztowo i łatwo integrowalna technologia matrycy VCSEL z monolitycznie integrowanymi elementami mikrooptycznymi. Ta platforma zajmuje przestrzeń mniejszą o współczynnik 5 w porównaniu do innych pakowanych rozwiązań VCSEL. Ponadto zintegrowane układy optyczne zapewniają naturalny system bezpieczny dla oczu w całym cyklu życia produktu. Rozwiązania ViBO są w szczególnie interesujące w zastosowaniach czujnika 3D w segmencie elektroniki użytkowej, branży motoryzacyjnej i innych sektorach przemysłowych.
Duży wielomodowy VCSEL 850 nm lub 940 nm
VCSEL jest dostępny jako wielomodowy VCSEL 850 nm lub 940 nm. Nadaje się do oświetlania całej powierzchni, ponieważ światło lasera jest rozpraszane. Moc wyjściowa wynosi od 4 W do 8 W, w zależności od trybu pracy.
Mały wielomodowy VCSEL 940 nm
Mały wielomodowy VCSEL 940 nm jest odpowiedni do oświetlania całej powierzchni, ponieważ światło lasera jest rozpraszane. Moc wyjściowa wynosi od 1 W do 2 W, w zależności od trybu pracy.
Wielomodowe VCSEL 940 nm z podwójną kontrolą polaryzacji
Stabilny polaryzacyjnie wielomodowy VCSEL o długości fali 940 nm posiada strefy emisji z ortogonalną kontrolą polaryzacji. Ustawienie oczek wynoszące 0° i 90° umożliwia podwójną polaryzację w jednym laserze VCSEL. Oba kierunki polaryzacji mogą być sterowane indywidualnie. Stabilna i liniowa polaryzacja poprawia jakość oświetlenia w zastosowaniach oświetlenia 3D. W połączeniu z układem optycznym wrażliwym na polaryzację możliwe są różne koncepcje, takie jak oświetlenie rozproszone i punktowe.
Wielomodowe VCSEL o stabilnej, zaawansowanej polaryzacji liniowej poprawiają jakość oświetlenia i rozdzielczość w wymagających zastosowaniach oświetlenia 3D, na przykład w wyświetlaczach OLED.
Siatka powierzchniowa umożliwia stabilną polaryzację i jest wytrawiona bezpośrednio w GaAs. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji siatki spolaryzowane układy VCSEL osiągają niemal 100-procentową sprawność energetyczną w porównaniu z niespolaryzowanymi VCSEL. Firma TRUMPF opracowała opatentowaną technologię VCSEL o stabilnej polaryzacji do zastosowań w dużych seriach.
Możliwa jest również opcja podwójnej polaryzacji, dzięki czemu w jednym VCSEL zintegrowane są dwa kierunki polaryzacji.
Multi-Junction VCSEL umożliwiają wyższą wydajność i spełniają wymogi dotyczące miniaturyzacji. Dzięki zastosowaniu wielu tuneli można zwielokrotnić moc wyjściową lasera w VCSEL przy tym samym prądzie.
VCSEL ze zintegrowanymi fodiodami (ViP) pozwalają na wychwytywanie odbitych sygnałów do dalszej obróbki. Opatentowane rozwiązanie wspiera zatem technologię samomieszającej się interferencji, w skrócie SMI. SMI to sprawdzona optyczna metoda pomiarowa do zastosowań w czujnikach przemysłowych i elektronice użytkowej.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.