نبض يحركها صمام ثنائي الليزر
مقدمة
قوة الذروة العالية نسبيا وكفاءة العمل تجعل الصمام الثنائي الليزر نبضي الخيار المثالي لمضخات الليزر الصلبة الدولة وتحديد نطاق من هذه التطبيقات.
الصمامات الثنائية الليزر نبض عادة ما تعمل على مستوى منخفض نسبيا، وبالتالي فإن متوسط الطاقة منخفضة، والتي يمكن أن تصل إلى أعلى ذروة السلطة.
لذا فهي ليست عالية جدا.
من ناحية أخرى، الصمام الثنائي ليزر موجة مستمرة أعلى من الليزر نبض.
وذلك لأن المقاومة الحرارية للجهاز يزيد درجة حرارة تقاطع بشكل كبير أثناء تشغيل موجة مستمرة. حتى الصمام الثنائي الليزر الموجة المستمرة عموما يحتاج إلى أن تكون جيدة التغليف بالوعة الحرارة و / أو التبريد مع الطاقة الحرارية. الصمام الثنائي الليزري النبضي هو أداة تحليلية قوية لاختبار جودته وكفاءته الحرارية.
لماذا نبض الصمام الثنائي ليزر موجة مستمرة؟
قدرة الصمام الثنائي ليزر الموجة المستمرة النبضية في نسبة منخفضة من الرسوم الجمركية مفيد جدا في تقييم الصمام الثنائي. ويمكن تقسيم تطبيقه إلى مجالين واسعين. الأول هو اختبار تمرير/فشل مسبقة الحزم؛ والثاني هو تقييم خصائص الجهاز. كلا التطبيقات الاستفادة من الدافع محرك صمام ثنائي ليزر لا تنتج الكثير من الحرارة. يمكن إكمال الاختبار والتقييم المميز تحت تأثير الحرارة الأدنى.
اختبار معبأ مسبقاً
لهذا النوع من التطبيق، يمكن استخدام نبض نسبة الرسوم الجمركية المنخفضة لاختبار رقاقة أو شريط بعد عملية تصنيع أشباه الموصلات. يمكن استخدام قياس ضوء واحد أو L / I منحنى (ضوء الناتج مقابل محرك التيار) ل "ما قبل تصفية" رقاقة بعد المعالجة. فإنه يمكن إزالة رقائق المعيبة قبل تكلفة قطع قطاع الطرق وعمليات التعبئة والتغليف، وتحديد العائد والأداء لعملية التصنيع. (لاحظ أن القياسات النسبية لهذه الاختبارات أكثر أهمية من الدقة المطلقة.)

خصائص الاختبار
أما مجال التطبيق الثاني لاختبار النبض فهو اختبار التوصيف للأجهزة المعبأة. ويوصى العديد من الوثائق الصناعية المتعلقة بخصائص صمام ثنائي الليزر لاختبار الموجة المستمرة وكذلك اختبار موجة النبض. (هذا هو الحال مع الوثيقة الاستشارية التقنية ta-tsy-000983، التي نشرت في الدراسة بعنوان "ممارسة ضمان الموثوقية من الأجهزة الإلكترونية البصرية.") بمقارنة النبضة ووضع الموجة المستمرة، يمكن قياس المعلمات مثل قوة الانتاج، الطول الموجي والتيار العتبي. ويرد منحنى L / I من الصمام الثنائي ليزر نموذجي في الشكل 1.These منحنيات تظهر كل من انخفاض معدل معدل الضغط وضع ووضع موجة مستمرة. زيادة عتبة الحالية من منحنى الموجة المستمرة وانخفاض طفيف في كفاءة المنحدر (مقارنة مع منحنى النبض) هي سبب رئيسي من ارتفاع درجة الحرارة الناجمة عن المقاومة الحرارية للجهاز. (عرض النبض من منحنى نبض L / I عموما 100 إلى 500 ن س، والذي يمثل أقل من 1٪ من نسبة الهواء، وبالتالي فإن التأثير الحراري ليس واضحا.) ويمكن أيضا مقارنة النبض وموجة مستمرة L / I المنحنيات يمكن استخدامها لاختبار جودة نقل الحرارة من رقاقة / واجهة حزمة. يمكن تحديد معامل درجة الحرارة عن طريق حساب ارتفاع درجة الحرارة المكافئ في وضع الموجة المستمرة. هذا الأسلوب اختبار هو أسرع بكثير من دورة درجة الحرارة. هناك أيضا احتمال أن الفرق بين الموجة المستمرة والنبض منحنى L / I قد تشير إلى ضعف الاتصال أو تسرب من رقاقة، مما يعني عادة أن الليزر هو من نوعية رديئة. الدقة المطلقة هامة لهذه التطبيقات الاختبار. بسبب الحاجة إلى تعديل أداء الموجة المستمرة، يجب أن تكون سعة محرك النبض دقيقة جداً. التكرار مهم أيضاً لأي تطبيق اختبار.









