chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

突破瓶頸 | 單模偏振VCSEL芯片:為精密傳感提供“芯”動(dòng)能

度亙激光技術(shù)(蘇州)有限公司 ? 2025-09-09 20:08 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

度亙核芯始終以高端激光芯片的設(shè)計(jì)與制造為核心競(jìng)爭(zhēng)力,依托自主工藝平臺(tái),成功推出單模偏振VCSEL芯片,芯片覆蓋760nm和850nm波段,兼具高功率和單模偏振穩(wěn)定特性,為精密感知技術(shù)跨越提供新助力。

應(yīng)用背景

隨著工業(yè)自動(dòng)化、精密制造、機(jī)器人技術(shù)和消費(fèi)電子等應(yīng)用領(lǐng)域的逐步發(fā)展,對(duì)高精密傳感技術(shù)需求已經(jīng)愈加旺盛,具有低功耗、高波長(zhǎng)穩(wěn)定性的VCSEL逐漸成為精密傳感方案光源的創(chuàng)新選擇,然而傳統(tǒng)VCSEL受限于多橫模和偏振隨機(jī)特性,難以滿足精密傳感技術(shù)對(duì)于穩(wěn)定性和精密的高要求。單模偏振VCSEL不僅具備VCSEL低功耗和波長(zhǎng)穩(wěn)定的特性,而且成功實(shí)現(xiàn)單模和偏振穩(wěn)定輸出,提高了光束質(zhì)量,為精密傳感領(lǐng)域的應(yīng)用開辟了新的可能。

開發(fā)成果

度亙核芯依托于自主工藝平臺(tái),成功推出可量產(chǎn)的單模偏振VCSEL芯片,波段覆蓋760nm和850nm波段,不僅具備單模和偏振穩(wěn)定輸出的特點(diǎn),而且功率實(shí)現(xiàn)新突破。

產(chǎn)品特點(diǎn)

850nm 3mW 單模偏振VCSEL,適用于工業(yè)測(cè)距與測(cè)速以及高精密三維感測(cè):


?

單模特性:芯片發(fā)射對(duì)稱高斯光束,工作范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的單橫模輸出,邊模抑制比大于20dB;

?

偏振穩(wěn)定輸出:穩(wěn)定的線偏振輸出,工作范圍內(nèi)無(wú)偏振翻轉(zhuǎn),正交偏振消光比大于20dB;

?

小發(fā)散角:遠(yuǎn)場(chǎng)發(fā)散角為20°或更小,光束能量分布均勻,便于簡(jiǎn)化光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì);

?

高功率:?jiǎn)文F穹€(wěn)定輸出功率大于3mW,實(shí)現(xiàn)了業(yè)內(nèi)水平的功率突破;


bb73eb54-8d75-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

850nm 3mW單模偏振VCSEL芯片LIV曲線

bb888f1e-8d75-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

850nm 3mW單模偏振VCSEL芯片光譜曲線


760nm 單模偏振VCSEL,適用于氧氣傳感:

?

單模特性:芯片發(fā)射對(duì)稱高斯光束,工作范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的單橫模輸出,邊模抑制比大于15dB;

?

偏振穩(wěn)定輸出:穩(wěn)定的線偏振輸出,工作范圍內(nèi)無(wú)偏振翻轉(zhuǎn),正交偏振消光比大于20dB;

?

小發(fā)散角:遠(yuǎn)場(chǎng)發(fā)散角為20°或更小,光束能量分布均勻,便于簡(jiǎn)化光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì);

?

高功率:?jiǎn)文F穹€(wěn)定輸出功率大于2mW,實(shí)現(xiàn)了業(yè)內(nèi)水平的功率突破;

?

規(guī)模量產(chǎn)能力:依托于度亙核芯自主平臺(tái),能實(shí)現(xiàn)規(guī)?;慨a(chǎn),確保穩(wěn)定交付。

bba606e8-8d75-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

760nm單模偏振VCSEL芯片LIV曲線

bbc5e850-8d75-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

760nm單模偏振VCSEL芯片光譜曲線

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 芯片
    +關(guān)注

    關(guān)注

    463

    文章

    53850

    瀏覽量

    463072
  • VCSEL
    +關(guān)注

    關(guān)注

    17

    文章

    293

    瀏覽量

    31735
  • 半導(dǎo)體激光芯片

    關(guān)注

    0

    文章

    47

    瀏覽量

    2727
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    一文讀懂VCSEL芯片為何與眾不同

    VCSEL芯片是如何誕生的?是德科技帶你走進(jìn)慧激光產(chǎn)業(yè)園一探究竟!
    的頭像 發(fā)表于 01-09 14:19 ?307次閱讀

    單模光纜和六單模光纜有什么不同呢

    單模光纜與六單模光纜的核心差異體現(xiàn)在光纖數(shù)、傳輸容量、應(yīng)用場(chǎng)景、成本效益及擴(kuò)展性五個(gè)方面,具體分析如下: 一、光纖
    的頭像 發(fā)表于 11-11 10:28 ?268次閱讀

    博捷精密劃片方案賦能MEMS傳感器與光電器件制造

    設(shè)備企業(yè)博捷其研發(fā)的精密劃片機(jī)在切割用于40MHz高頻超聲探頭的壓電陶瓷陣元時(shí),實(shí)現(xiàn)了崩邊尺寸小于5微米的突破。這一技術(shù)指標(biāo)滿足了高端超聲探頭制造的需求,國(guó)產(chǎn)
    的頭像 發(fā)表于 10-27 16:51 ?463次閱讀
    博捷<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>精密</b>劃片方案賦能MEMS<b class='flag-5'>傳感</b>器與光電器件制造

    多模光纖和單模光纖用的插通用嗎

    多模光纖和單模光纖的插通常不通用,盡管它們?cè)谕庥^和基本結(jié)構(gòu)上可能相似,但在尺寸精度、應(yīng)用場(chǎng)景和兼容性方面存在關(guān)鍵差異。以下是具體分析: 一、插尺寸與精度差異 單模光纖插
    的頭像 發(fā)表于 09-29 09:59 ?625次閱讀

    VCSEL芯片:從0.1mA閾值到1550nm長(zhǎng)波長(zhǎng)的突破

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報(bào)道 在人工智能與5G通信深度融合的今天,數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俾逝c精度成為技術(shù)突破的關(guān)鍵瓶頸。作為光通信、3D傳感和激光雷達(dá)的核心器件,VCSEL
    的頭像 發(fā)表于 09-18 07:52 ?7572次閱讀

    瑞之辰電源管理芯片傳感器技術(shù)成就國(guó)產(chǎn)勢(shì)力

    賽道,憑借持續(xù)的技術(shù)突破與前瞻布局,正成為國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體自主化進(jìn)程中的推動(dòng)者,國(guó)產(chǎn)替代注入強(qiáng)勁動(dòng)能。乘勢(shì)而上:國(guó)產(chǎn)崛起浪潮下的戰(zhàn)略聚焦近年來(lái),國(guó)產(chǎn)
    的頭像 發(fā)表于 09-11 11:58 ?2069次閱讀
    瑞之辰電源管理<b class='flag-5'>芯片</b>與<b class='flag-5'>傳感</b>器技術(shù)成就國(guó)產(chǎn)<b class='flag-5'>芯</b>勢(shì)力

    多模光纖和單模光纖哪個(gè)更容易部署

    光源,這些光源成本較低,且易于與多模光纖耦合。 連接技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單,多模光纖的徑較大(通常50μm或62.5μm),使得連接和對(duì)接更加容易,降低了對(duì)精密對(duì)準(zhǔn)設(shè)備的需求。 單模光纜:
    的頭像 發(fā)表于 07-08 11:14 ?514次閱讀

    度亙核單模808nm半導(dǎo)體泵浦源填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白,全球領(lǐng)先

    度亙核基于自主開發(fā)的高功率、高效率、高可靠性的單模808nm半導(dǎo)體激光芯片,推出國(guó)際領(lǐng)先的高性能蝶形光纖耦合模塊,率先在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。應(yīng)用背景
    的頭像 發(fā)表于 07-01 08:11 ?1343次閱讀
    度亙核<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>單模</b>808nm半導(dǎo)體泵浦源填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白,全球領(lǐng)先

    單模光纖使用方法指南

    :8根單模光纖(G.652D/G.657A標(biāo)準(zhǔn)),徑9μm,包層直徑125μm,支持1310nm/1550nm波長(zhǎng)傳輸。 松套管:每根光纖獨(dú)立封裝于PBT松套管內(nèi),填充纖膏緩沖應(yīng)力,外徑約2.0mm。 加強(qiáng)件:中心
    的頭像 發(fā)表于 06-26 09:51 ?1749次閱讀

    Virtuallab Fusion應(yīng)用:光柵的偏振分析

    光柵是許多經(jīng)典和現(xiàn)代光學(xué)系統(tǒng)的基本組成元件,如光譜儀和近眼顯示領(lǐng)域。光柵的一個(gè)特征是對(duì)入射光的偏振敏感性,以及通常情況下較強(qiáng)的矢量特性。 無(wú)論這種影響是否有益,快速物理光學(xué)軟件提供了幫助:首先
    發(fā)表于 06-16 08:50

    sc單模尾纖可以當(dāng)單模用嗎

    SC單模尾纖可以在特定條件下當(dāng)作單模使用,但需考慮技術(shù)可行性、應(yīng)用場(chǎng)景及成本效益等因素。以下為具體分析: 理論可行性 單模
    的頭像 發(fā)表于 06-04 10:31 ?1429次閱讀

    白光干涉精析偏振串?dāng)_,OLI-P重新定義保偏光纖檢測(cè)新標(biāo)準(zhǔn)

    在高速光通信與精密傳感領(lǐng)域,保偏光纖的偏振穩(wěn)定性是系統(tǒng)性能的“生命線”。然而,傳統(tǒng)檢測(cè)手段受限于靈敏度低、無(wú)法實(shí)現(xiàn)分布式測(cè)量,難以捕捉微弱的偏振耦合信號(hào),導(dǎo)致隱性缺陷成為行業(yè)檢測(cè)痛點(diǎn)。
    的頭像 發(fā)表于 04-30 18:23 ?715次閱讀
    白光干涉精析<b class='flag-5'>偏振</b>串?dāng)_,OLI-P重新定義保偏光纖檢測(cè)新標(biāo)準(zhǔn)

    6單模光纜配幾類網(wǎng)線

    6單模光纜的數(shù)與網(wǎng)線的類別沒(méi)有直接對(duì)應(yīng)關(guān)系,兩者是不同類型的光/電傳輸介質(zhì),設(shè)計(jì)用途和應(yīng)用場(chǎng)景不同。以下為具體說(shuō)明: 1. 6單模光纜
    的頭像 發(fā)表于 04-14 09:56 ?1057次閱讀

    科技國(guó)產(chǎn)電容式MEMS壓力傳感芯片突破卡脖子技術(shù)

    從設(shè)計(jì)到生產(chǎn),包括原材料,全部國(guó)產(chǎn)化,無(wú)任何外資,不受國(guó)外技術(shù)或價(jià)格影響,供應(yīng)穩(wěn)定。3.后續(xù)會(huì)推出加速度計(jì)、陀螺儀、硅麥等產(chǎn)品午科技WXP380 是電容式 MEMS 壓力傳感芯片
    發(fā)表于 02-19 12:19

    閱科技發(fā)布芯片級(jí)水質(zhì)傳感

    、準(zhǔn)確地反映水質(zhì)狀況。更重要的是,該批產(chǎn)品首創(chuàng)性地解決了原位長(zhǎng)期在線水質(zhì)物理、化學(xué)數(shù)據(jù)的收集難題,水環(huán)境監(jiān)測(cè)提供了更為便捷、高效的方式。 閱科技的這款芯片級(jí)水質(zhì)
    的頭像 發(fā)表于 02-11 10:14 ?950次閱讀