Pulssikäyttöinen laserdiodi
Johdanto
Suhteellisen korkea huipputeho ja työn hyötysuhde tekevät pulssi-laserdiodista ihanteellisen valinnan kiinteän tilan laserpumpulle ja tällaisten sovellusten alueen määrittämiselle.
Pulssilaserdiodit toimivat yleensä suhteellisen matalalla tasolla, joten keskimääräinen teho on pieni, mikä voi saavuttaa korkeamman huipputehon.
Joten se ei ole kovin korkea.
Toisaalta jatkuva aallon laserdiodi on korkeampi kuin pulssilaseri.
Tämä johtuu siitä, että laitteen lämpöresistanssi nostaa liitoslämpötilaa merkittävästi jatkuvan aallon käytön aikana.Joten jatkuvan aallon laserdiodin on yleensä oltava hyvä Lämpönielokapselointi ja / tai -jäähdytys lämpöteholla.Pulssattu laserdiodi on tehokas analyyttinen työkalu testaamalla sen laatu ja lämpötehokkuus.
Miksi pulssi jatkuva aalto laserdiodi?
Pulssikäyttöisen jatkuvan aallon laserdiodin kyky pienitehoisessa suhteessa on erittäin hyödyllinen diodien arvioinnissa, sen käyttö voidaan jakaa kahteen laajaan alueeseen: ensimmäinen on valmiiksi pakattu läpäisy- / hylkäystesti; toinen on laitteen ominaisarviointi Molemmat sovellukset hyödyntävät impulssikäyttöä Laserdiodi ei tuota paljon lämpöä.Testi ja ominaisarviointi voidaan suorittaa pienimmällä lämpöteholla.
Valmiiksi pakattu testi
Tällaisessa sovelluksessa matalan kuormituksen pulssiä voidaan käyttää kiekkojen tai palkkien testaamiseen puolijohteiden valmistusprosessin jälkeen. GG: n ennakkoon voidaan käyttää yhtä valomittausta tai L / I-käyrää (valoteho vs. käyttövirta). -suodatin" Se voi poistaa vialliset kiekot ennen bandiittien leikkaamisen ja pakkaamisen kustannuksia sekä määrittää tuotantoprosessin saannon ja suorituskyvyn. (Huomaa, että näiden testien suhteelliset mittaukset ovat tärkeämpiä kuin ehdoton tarkkuus.)

Testin ominaisuudet
Pulssitestauksen toinen sovellusalue on pakattujen laitteiden karakterisointitesti. Monia laserdiodin ominaisuuksiin liittyviä teollisia asiakirjoja suositellaan jatkuvan aallon testaukseen sekä pulssi-aaltotestaukseen. 000983, joka julkaistiin tutkimuksessa" optoelektronisten laitteiden luotettavuuden varmistuskäytäntö.") Vertaamalla pulssi- ja jatkuva aaltomoodia voidaan mitata parametrit, kuten lähtöteho, aallonpituus ja kynnysvirta. Tyypillisen laserdiodin I-käyrä on esitetty kuvassa 1. Nämä käyrät esittävät sekä pienitehoisen pulssitilan että jatkuvan aaltomoodin. pulssikäyrään) johtuvat pääasiassa laitteen lämpövastuksen aiheuttamasta lämpötilan noususta. (pulssin L / I-käyrän pulssin leveys on yleensä 100-500 ns, jonka osuus ilman suhteesta on alle 1%, joten lämpövaikutus ei ole ilmeinen.) Pulssi- ja jatkuva aalto L / I-käyrien vertailua voidaan käyttää myös sirun / paketin rajapinnan lämmönsiirtolaadun testaamiseen. Lämpötilakerroin voidaan määrittää laskemalla ekvivalentti lämpötilan nousu jatkuvan aallon tilassa.Tämä testimenetelmä on paljon nopeampi kuin lämpötilakierros. On myös mahdollista, että jatkuva aalto ja pulssi L / I-käyrän välinen ero voi osoittaa huonoa yhteyttä tai vuotoa sirun, mikä tarkoittaa yleensä, että laser on heikkolaatuinen. absoluuttinen tarkkuus on tärkeää näille testisovelluksille. Koska jatkuvan aallon suorituskykyä on muutettava, pulssiaseman amplitudin on oltava erittäin tarkka. Toistettavuus on tärkeää myös kaikille testisovellus.









