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백서 OPSL-Vorteile 시리즈 #4:
Höchste Zuverlässigkeit – große installierte Basis

우버블릭

Der optisch gepumpte Halbleiterlaser(OPSL) ist eine einzigartige, Patentierte Technologie, die im Vergleich zu anderen Festkörperlasern mit kontinuierlicher Welle(CW) eine höhere Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bietet. Zusammen mit anderen Vorteilen von OPSL wird diese Zuverlässigkeit durch eine installierte Basis von mehr als100.000Lasern in verschiedenen und anspruchsvollen Anwendungen von Biowissenschaften bis hin zu Lichtshows bestätigt.

디저 시리즈의 OPSL-Vorteilen 백서:

#1. Wellenlängenflexibilität
#2. Unveränderliche Strahleigenschaften
#3. 케인 모덴라우셴("grünes Rauschen")
#4. Überlegene Zuverlässigkeit – riesige installierte Basis

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Unerreichte Zuverlässigkeit im sichtbaren und UV-Bereich

Anwendungen für sichtbare und Ultraviolette Dauerstrichlaser(CW-레이저)는 den letzten 50 Jahren durch verschiedene Technologien unterstützt에 적용됩니다. Zuerst gab es den Ionenlaser, dann den lampengepumpten Festkörperlaser, den Diodengepumpten Festkörperlaser(DPSS), Laserdiodenmodule 및 jetzt die OPSL-Technologie. Als führender Laserhersteller hat 바카라 카지노 zahlreiche erfolgreiche Produkte entwickelt, die all diese verschiedenen Technologien nutzen. Dies gibt uns eine einzigartige Perspektive, um die Leistung und die Vorteile jedes Typs objektiv zu vergleichen und unsere unübertroffene Felderfahrung einzubringen. Von all diesen Lasertypen haben sich OPSLs als einer der zuverlässigsten erwiesen und zeichnen sich durch eine sehr lange Lebensdauer aus – siehe Abbildung 1. Unsere OBIS- und Saphir-Produktlinien mit geringem Stromverbrauch haben zum Beispiel einen nachgewiesenen B5-Wert von 20.000 Stunden. Diese beeindruckende Zahl bedeutet, dass 95% dieser Laser auch nach 20.000 Betriebsstunden noch die spezifizierte Leistung erbringen. Keine andere sichtbare order Ultraviolette CW-Lasertechnologie kann diese Statistik übertreffen.

Die Kombination aus hoher Zuverlässigkeit und Langer Lebensdauer ist ein Schlüsselfaktor für den Markterfolg von OPSL, sowohl bei Endverbrauchern als auch bei OEM. Diese Marktakzeptanz und dieser Erfolg werden durch fast 100,000 OPSLs belegt, die inzwischen im Einsatz sind, mit Leistungen von Milliwatt bis zu mehreren Watt. 따라서 unterschiedlichen Anwendungen wie biowissenschaftlichen Instrumenten, Halbleiterinspektion und spektakulären Lichtshows im Freien haben sich die OPSLs von 바카라 카지노 als erste Wahl für sichtbare und Ultraviolette CW-Laser etabliert. Darüber hinaus entwerfen viele OEMs in den Biowissenschaften jetzt ihre dritte und vierte Generation von Instrumenten, die alle 바카라 카지노-OPSLs verwenden.

그림 1

압축 1: Laufende Lebensdauertests mit 32 zufälligen(바카라 카지노 Saphir) OPSL, die die für diese Technologie typische extrem lange Lebensdauerstatistik zeigen.

Zuverlässige De-Rated Pumpdioden

Ein Laser ist nur so zuverlässig und verlässlich wie seine Kompontenen. Eine wichtige active Komponte in einem OPSL ist die Pumpdiode, die die Umwandlung von elektrischer in optische Leistung vornimmt. Der OPSL verwendet einen InGaAs-Verstärkerchip für den Nahinfrarotbereich. Einer der Vorteile dieser Anordnung ist, dass dieser Verstärkungschip 최적 mit 808nm Licht gepumpt wird. Dies ermöglicht die Verwendung von Galliumarsenid(GaAs)-기본 Pumpdioden. GaAs-Dioden gehören zu den ausgereiftesten Halbleiterlasertechnologien mit einer unglaublichen Langlebigkeit in der Telekommunikation und Datenspeicherung.

바카라 카지노 ist ein vertikal integrierter Laserhersteller, bei dem wir alle kritischen Kompontenen und Unterbaugruppen im eigenen Haus entwickeln, herstellen, montieren und testen. Daher는 808-nm-다이오덴과 혁신적 혁신을 위한 Entwicklung von der schon immer führend에서 Lebensdauer auf Zehntausende von Stunden erhöht haben을 죽입니다. Zu diesen Gut dokumentierten Fortschritten gehören die Entwicklung aluminiumfreier aktiver Bereiche in den Dioden selbst (die sogenannte AAA-Technologie) und Gehäusetechnologien wie die erstmalige Verwendung von Hartlot. Darüber hinaus hat die Übernahme des DILAS-Teams 바카라 카지노 noch mehr Fachwissen im Bereich Packaging gebracht.

그림 2

압축 2: 일관된 모자 다이 Lebensdauer von 808-nm-Dioden mit der Einführung unserer AAA™-Technologie erhöht. Diese typischen Lebensdauertestdaten wurden bei einer Betriebstemperatur von 25 ºC aufgezeichnet und lassen sich auf eine Lebensdauer von >50.000 Stunden hochrechnen. Diese Dioden은 unseren OPSL의 Schlüsselkompontenen을 말합니다.

Im Gegensatz zu vielen anderen Laserdiodentypen können die in unseren OPSLs verwendeten 808-nm-Pumpdioden bei Raumtemperatur hohe Leistungsdichten erzeugen. Dies macht teure und komplexe Kühlkompontenen überflüssig und schließt diese Kühlsysteme als mögliche Ausfallmechanismen aus. Natürlich ändert sich die Wellenlänge der Laserdiodenemission mit der Temperatur. Absorptionsbandbreite des Verstärkerchips ist sehr breit, im Gegensatz zu den schmalen Absorptionsspitzen der in einem DPSS-Laser verwendeten Kristalle. 또한 Notwendigkeit, Wellenlänge der Pumpdiode 및 Temperatur genau einzuhalten의 온도 조절도 가장 좋습니다. Damit wird ein weiterer möglicher Mechanismus für eine langfristige Leistungsverschlechterung beseitigt.

Darüber hinaus werden die Pumpdioden in 바카라 카지노-OPSL immer mit einer reduzierten Leistung und einem erheblichen Headroom betrieben. Dies ist ein wichtiger Faktor für die lange Lebensdauer dieser Pumpdioden und ermöglicht eine sichere Erhöhung des Treiberstroms, um eine natürliche, geringfügige Langzeitalterung der Pumplaser auszugleichen.

Zuverlässiges, stables Verstärkungsmedium

Der Halbleiter-Verstärkungschip ist eine weitere kritische Komponte, die es nur beim OPSL gibt. Die Verstärkungsscheibe ist eigentlich ein optisch gepumpter Halbleiterlaser mit vertikalem Resonator(VCSEL), um ihm seinen vollen Namen zu geben. Dieser monolithische III-V-Halbleiterchip enthält Schichten aus ternären Quantentöpfen(InGaAs), die sich mit binären(GaAs) Schichten abwechseln. Die Hauptvorteile der VCSEL-Architektur ergeben sich daraus, dass der Ausgang senkrecht zum aktiven Übergang Emtiert wird, d. 시간. über die große Fläche des Bauelements und nicht über eine schmale asymmetrische Randfacette. Das Eergebnis ist ein kreisförmiger und Symmetrischer Ausgangsstrahl mit großem Durchmesser. Dies führt zu einer viel geringeren optischen Leistungsdichte an der Ausgangsfacette als bei typischen Kantenarchitekturen, wie sie in sichtbaren Dioden verwendet werden. Dies ist ein wichtiger Unterschied zwischen OPSLs und sichtbaren Laserdioden, der eine einfache Leistungsskalierung bei OPSLs ermöglicht und Schäden an der Facettenleistung als Ausfallmechanismus ausschließt. Da die Beschädigung von Facetten immer noch einer der wichtigsten Ausfallmechanismen bei einigen sichtbaren Dioden ist, ist die Vermeidung einer hohen Facettenintensität einer der Gründe dafür, dass sichtbare und Ultraviolette OPSLs eine längere Lebensdauer haben als 나는 Dioden-Gegenstücke를 지시합니다. Da es sich bei dem Verstärkungsmedium um einen großflächigen Halbleiter handelt, kommt es nicht zur Bildung von Farbkerndefekten, wie sie bei vielen Kristallen inodingepumpten Festkörperlasern(DPSS) auftreten.

Die beiden kritischen aktiven Kompontenen in einem OPSL – die Pumpdioden und der Verstärkerchip – bieten daher beide das klare Potenzial für eine viel bessere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer. Um dieses Potenzial voll auszuschöpfen, hat 바카라 카지노 mehrere wichtige Design-Innovationen eingesetzt, die aus unserer über fünfzigjährigen Erfahrung als Lieferant von Lasern für OEM, industrielle Prozesse und wissenschaftliche Anwendungen stammen.

 

Monolithische Konstruktion 및 PermAlign-Technologie

Ein Hauptgrund, warum die Leistung vieler älterer Laser mit der Zeit nachlässt, ist der Verlust der Ausrichtung der Kavität. Wiederholte natürliche thermische Zyklen und die langfristigen Auswirkungen von Umgebungsvibrationen und Handhabungsschocks können dazu führen, dass sich die Optik der Laserkavität verschiebt. Dies kann zumindest dazu führen, dass die Qualität der Moden beeinträchtigt wird, z. B. Wenn ein TEM00-레이저 zu einem 다중 모드-Ausgangsstrahl 저하. Es kann auch zu einer Leistungsverschlechterung führen und im schlimmsten Fall kann dies das Lasern ganz verhindern. In der Vergangenheit wurden solche Verschiebungen durch den Endbenutzer oder den Servicetechniker korrigiert, indem er die Optik(en) wieder in die richtige Ausrichtung brachte. Laserhersteller wie 바카라 카지노 haben schon vor langer Zeit erkannt, dass dies bei modernen Anwendungen keine praktikable order akzeptable Lösung ist, insbesondere wenn der Laser in einem OEM-Gerät verbaut ist. Wir verwenden zwei unserer bewährten Lösungen in unseren OPSL, um Fehlausrichtungen als Fehlerursache auszuschließen.

그림 3

압축 3: 일관된 생산 OPSL in einem briten Leistungsbereich, von den winzigen OBIS Core-Lasern für Instrumentierungs-OEMs im Milliwatt-Bereich bis hin zur Genesis-Serie mit mehreren Watt.

일관된 생산자 OPSLs über einen breiten Bereich von Ausgangsleistungen – Abbildung 3. Bei unseren kleineren OPSLs wie den Saphir- und OBIS-Lasern ist die Laserkavität auf einer kleinen Keramikplatte montiert. Außerdem machen unsere OPSLs ausgiebig Gebrauch von unseren einzigartigen 및 특허권 PermAlign™-Halterungen. Die meisten einstellbaren optomechanischen Montierungen verfügen über Einstellschrauben und eine oder mehrere Feststellschrauben, die versuchen, die endgültigen Einstellungen zu fixieren. Aber selbst bei qualitativ hochwertigen Halterungen dieser Art kann ihre Ausrichtung im Laufe der Zeit durch Umgebungsvibrationen und/oder mechanische Stöße sowie durch thermische Einflüsse aufgrund der Verwendung verschiedener Metalle verrutschen. Im Gegensatz dazu sind PermAlign™-Fassungen einteilige Metallfassungen, denen die Optik dauerhaft verlötet ist. Die Form der Metallhalterung selbst wird dann feinfühlig an die endgültige Ausrichtung angepasst, während die Strahlausrichtung und die Laserleistung überwacht werden. Es gibt also keine Teile, die sich in einer solchen Halterung bewegen oder verrutschen können.

 

Andere praktische Überlegungen

Unsere langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Lasern haben wir genutzt, um zwei weitere potenzielle Quellen für Leistungseinbußen oder Ausfälle bei unseren OPSLs zu beseitigen: die Erwärmung des Verstärkungsmediums und die Verschmutzung der optischen Oberflächen. Insbesondere haben wir ein effektives Kühlsystem Implementiert, um die Temperatur im OPSL-Verstärkungschip direkt zu senken. Dieses Kühlsystem basiert auf einer neuen, proprietären Montagetechnik, bei der der Chip direct auf einem Kühlkörper befestigt wird. Dies ist einer der Schlüsselfaktoren, die für die lange Lebensdauer dieser OPS-Laser verantwortlich sind. Eine effiziente Kühlung des Verstärkerchips hat den zusätzlichen Vorteil, dass eine höhere Leistung aus einer gegebenen Gerätegröße extrahiert werden kann.

Darüber hinaus haben wir den Einsatz von HALT(고가속 수명 테스트) bei der Produktentwicklung und HASS(고가속 스트레스 선별) bei der Produktherstellung eingeführt. Das Konzept von HALT ist eine Antwort auf die Frage: "Wie kann man die Zuverlässigkeit eines Produktdesigns maximieren, ohne Hunderte von Einheiten zu bauen und Zehntausende von Stunden zu testen?" Während der Entwicklung werden technische Geräte weit über ihre Normalen Betriebsbedingungen hinaus belastet(typischerweise durch Temperatur, mechanische Stöße/Vibrationen, Antriebsstrom/Leistung oder eine Kombination dieser Parameter)는 zu Ausfällen führt였습니다. Diese Fehlermodi werden dann analyzesiert und aus dem Produkt "herauskonstruiert". Die Eliminierung der Fehlermodi unter Extremen Bedingungen stellt sicher, dass Dieselben Fehlermodi unter Normalen Betriebsbedingungen keine Auswirkungen haben können. HASS Hingegen verwendet ähnliche, aber weniger Extreme Bedingungen (die immer noch außerhalb des Standardbetriebs liegen), um Material- oder Verarbeitungsfehler zu ermitteln. Eine Kombination aus HALT und/oder HASS wird technologie- und produktübergreifend eingesetzt, um ein zuverlässiges Produktdesign und die Auslieferung langlebiger Produkte zu gewährleisten.

Schließlich ist die Erhaltung makelloser optischer Oberflächen in einem Laser ein scheinbar banaler, aber Absolut entscheidender Faktor für eine lange Lebensdauer des Lasers. Der Grund dafür ist, dass sich auf diesen optischen Oberflächen Mikroverunreinigungen ansammeln können, die letztlich zu Absorption, Leistungsverlusten des Lasers und manchmal sogar zu einer Beschädigung der Optik führen. Für OPSL haben wir die strengen Lösungen übernommen, die in unseren industriellen Ultrafastlasern verwendet werden, um einen kontaminationsfreien versiegelten Hohlraum zu bauen und zu erhalten. Dies bedeutet insbesondere eine sorgfältige Auswahl der Materialien, einschließlich einerminimalen Verwendung von Nicht-Metallen. Die einzigenorganischen Stoffe, die wir heute in der Kavität verwenden, sind Materialien, die Ingenieure von 바카라 카지노 bereits umfassend auf Ausgasung und Kompatibilität mit der Laseroptik getestet und qualifiziert haben. Darüber hinaus hat die Erfahrung mit langlebigen industriellen UV-Lasern gezeigt, dass unsere Werksreinigungsprotokolle für die mechanischen und optischen Kompontenen gleichermaßen wichtig sind. Selbst Spuren von Verunreinigungen, wie z. B. Öl oder Schmiermittel, können schließlich von Metallteilen auf die optischen Oberflächen übergehen und eine Reinigung oder einen Austausch der Optik erforderlich machen. Wir verfügen über bewährte Methoden, um alle Spuren dieser Materialien zu entfernen.

 

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die OPSL-Technologie von Natur aus Strong ist und eine lange Lebensdauer mit zuverlässiger Leistung bieten kann. Bei 바카라 카지노 haben wir unsere unübertroffene Erfahrung in verschiedenen Lasertechnologien genutzt, um praktische OPSL zu entwickeln, die dieses inhärente Potenzial voll ausschöpfen. Mit fast 100.000 unserer OPSL, die inzwischen erfolgreich im Einsatz sind, hat der Markt bestätigt, dass dies die zuverlässigsten Laser sind, die wir je hergestellt haben.
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