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VCSEL de modo único, 850 nm
VCSEL de modo único, 850 nm
VCSEL Modo Single e Multi

VCSEL de modo único

Díodos laser VCSEL como um chip para aplicações de alto volume e sensores altamente integrados

VCSEL Modo Single e Multi

VCSEL de modo único

Pequenas matrizes VCSEL de 940 nm com perfil de raio gaussiano

VCSEL de modo único de 850 mm TO46 com TEC, TRUMPF Photonic Components
VCSEL de modo único de 850 mm TO46 com TEC, TRUMPF Photonic Components
VCSEL Modo Single e Multi

VCSEL de modo único

VCSEL com carcaça TO hermeticamente selada e TEC integrado opcionalmente, para condições ambientais exigentes

VCSEL de modo único ViP
VCSEL de modo único ViP
VCSEL Modo Single e Multi

VCSEL de modo único

VCSEL com fotodiodo integrado, para captar sinais refletidos.VCSEL com fotodiodo integrado, para captar sinais refletidos.

VCSEL de modo único

Os VCSEL de modo único são a escolha perfeita para aplicações de sistemas de sensores exigentes devido às características ópticas otimizadas. Os modos longitudinal e transversal de ordem superior são suprimidos devido ao design de chip inovador, ao mesmo tempo a polarização linear permanece estável.

Perfil de aço de forma gaussiana

O perfil de aço de forma gaussiana e absolutamente simétrico simplifica o design óptico de sua aplicação de maneira significativa.

Baixa divergência do raio

Um ângulo de divergência reprodutível na área de 20° (1/e2), ou menor, simplifica a condução do raio.

Largura de espectro baixa

A linha laser com uma largura de espectro de normalmente 100 MHz é o sinal de que este laser está predestinado ao uso em aplicações espectroscópicas.

Baixa absorção de potência

Uma absorção de potência na faixa de poucos Milliwatt permite a operação a bateria em aplicações móveis.

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Perfil de aço

No campo afastado, a distribuição de intensidade do VCSEL de modo único é feita perfeitamente em formato gaussiano.

Índice LIVT

Correntes de baixo limiar e desempenho linear em uma faixa ampla de temperatura simplificam a definição de um ponto de operação adequado

Espectro

Modos de ordem superior são suprimidos, o espectro tem uma banda extremamente estreita

Gráfico: tecnologia de interferometria de automistura
Tecnologia de interferometria de automistura (SMI)

Os VCSEL de modo único com fotodiodo integrado permitem a tecnologia SMI. Com o processo de medição comprovado, um ressonador óptico recebe a reflexão do raio laser e a mistura com a luz no ressonador. Então, o fotodiodo integrado mede a variação da potência, causada pela interferência. O sistema calcula a velocidade do movimento a partir da diferença de frequências. A partir da modulação do comprimento de onda é possível concluir qual é a direção de deslocamento do objeto-alvo.

Encoder óptico para posicionamento de alta precisão

Os VCSEL de modo único são perfeitos para uso em encoders ópticos graças ao seu perfil de aço de forma gaussiana, sua baixa absorção de potência, longo comprimento de coerência e alta confiabilidade.

Gráfico FTIR (espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier), TRUMPF Photonic Components

FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy)

Devido à baixa dependência de temperatura do comprimento da onda de emissão (0,06 nm/K) e à emissão espectral de banda estreita de normalmente 100 MHz, os VCSEL de modo único com temperatura estabilizada são especialmente adequados como referência de comprimento de onda para espectrômetro FTIR.

Sensores de oxigênio

Os VCSELs de modo único são ideais para aplicações TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy). Os sistemas TDLAS se beneficiam da largura de linha estreita e da capacidade de controle preciso oferecida pelos VCSELs de modo único com TEC.

Sistemas de sensores de profundidade de alta precisão

As matrizes VCSEL de modo único são ideais para aplicações ToF (Time-of-Flight) de alta precisão. Medições lineares de profundidade na área de vários metros até 0 mm podem ser feitas com matrizes VCSEL de modo único.

Sensores industriais de distância e de velocidade

Caixas TO são robustas para aplicação em ambientes industriais. Elas são utilizadas como sensores de velocidade e distância para diferentes materiais, entre os quais também materiais sensíveis, como tecidos.

MAIS INFORMAÇÕES
Parâmetros laser        
Tipo de laser Modo single Modo single Modo single Modo single
Comprimento de onda 850 nm 940 nm 850 nm 760, 763, 850 nm
Potência de saída (mín.) 2 mW 13,5 mW 0,3 mW -
Potência de saída (máx.) 2,5 mW 25 mW 0,75 mW -
Quantidade de zonas 1 Unidade 12 Unidade 2 Unidade 1 Unidade
Eficiência de inclinação (à temperatura ambiente) 0.5 - 1 W/A 0,9 W/A - -
Classe laser 3B 3B 3B 3B
Sistema ótico        
Elemento ótico - - com controle de polarização Pacote TO com óptica integrada
Corrente        
Tensão (a 25 mA e temperatura ambiente) 2,6 V 2,6 V 1.7 - 2.4 V -
Corrente de limiar (à temperatura ambiente) 2 mA 3,6 mA 0.2 - 1.0 mA -
Tamanho        
Dimensão da largura 200 μm 187 μm 165 μm -
Dimensão da altura 200 μm 187 μm 165 μm -
Dimensão da profundidade 99 μm 99 μm 130 μm -
VCSEL de modo único, 850 nm

Chip 850 nm

O chip de 850 nm oferece alto desempenho simultaneamente ao baixo consumo de eletricidade. O chip é adequado para aplicações de alto volume alta integração. Os diodos de laser são fornecidos como chips em uma fita. Esse formato de fornecimento pressupõe um processo de Pick&Place ou Die-Bonding para o processamento dos diodos de laser.

Pequena matriz VCSEL de 940 nm com perfil de raio gaussiano

Mini matriz VCSEL de modo único com 12 emissores para sensores Time-of-Flight de alta precisão. Matrizes VCSEL com perfil de raio gaussiano e tempos curtos de subida e descida.

850 nm ViP (VCSEL with integrated Photodiode)

850 nm ViP (VCSEL with integrated Photodiode)

O solução de VCSEL integrado ViP está equipada com um fotodiodo, integrado diretamente no VCSEL, para captar sinais refletidos para o posterior processamento. A solução patenteada suporta a tecnologia de interferometria de automistura, abreviadamente SMI. SMI é um processo de medição óptica comprovado para aplicações em sistemas de sensores industriais ou também eletrônica de consumo.

VCSEL de modo único, 850 nm

VCSEL de 760 nm – 766 nm

Os VCSEL com um emissor cada fornecem uma potência de 0,3 mW. Os VCSEL na faixa de comprimento de onda entre 760 nm e 766 nm são adequados para medições de oxigênio e sensores de gás. Os componentes VCSEL estão disponíveis em pacotes TO para fácil manuseio e integração.

Pacotes TO

Os VCSEL em uma caixa TO hermeticamente vedada possibilitam um manuseio simples dos diodos laser e são adequados para a operação em condições ambientais exigentes. Além disso, é possível fazer um teste de Burn-In, um diodo Zener integrado reduz a sensibilidade ESD.

TO com refrigerador termoelétrico (TEC)

Um pacote TO com TEC integrado é perfeito para aplicações que exigem um amplo intervalo de temperatura ou uma estabilização espectral dos diodos de laser. Em razão da resistência NTC, o elemento Peltier permite regular com precisão a temperatura do laser, a formação de condensação no VCSEL é totalmente excluída graças ao caráter hermético da carcaça.

Controle de polarização

Os VCSEL de modo único com polarização estável, avançada e linear melhoram a qualidade de iluminação e resolução em aplicações de iluminação 3D exigentes.

A grade de superfície permite uma polarização estável e é corroída diretamente no arsenieto de gálio. Devido ao design de grade otimizado, os VCSEL polarizados atingem uma eficiência de desempenho de quase 100 por cento em comparação aos VCSEL não polarizados. A TRUMPF desenvolveu a tecnologia patenteada do VCSEL com polarização estável para aplicações em grandes séries.

Também há a opção de polarização dupla, sendo que dois sentidos de polarização estão integrados em um VCSEL.

Pacotes TO

Os VCSEL de modo único em uma caixa TO hermeticamente fechada possibilitam um manuseio fácil do diodo laser e se adequam a condições ambientais exigentes. Opcionalmente, os produtos também podem ser equipados com um sistema de controle térmico (TEC, termístor).

Fotodiodo integrado

Os VCSEL com fotodiodo integrado (ViP) possibilitam a captura de sinais refletidos para o processamento posterior. A solução patenteada suporta a tecnologia de interferometria de automistura, abreviadamente SMI. SMI é um processo de medição óptica comprovado para aplicações em sistemas de sensores industriais ou eletrônica de consumo.

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