当今有关Superlum 宽带超辐射发光二极管技术的许多方面运用已很纯熟。其一:SLD在光纤陀螺仪中起到很大的作用。光纤陀螺仪(IFOG)是一种全固态惯性测量器,在电子工业,重庆宽带超辐射发光光源代理厂,重工业等领域中有普遍作用。超辐射发光二极管光谱宽度,输出功率,温度稳定性等性能满足光纤陀螺仪的要求,成为其首 选光源器件。其二:在光学相关层析技术(OCT)中,重庆宽带超辐射发光光源代理厂,超辐射发光二极管也是其理想光源之一。OTC是一种新兴的无损伤诊断技术,重庆宽带超辐射发光光源代理厂,其高精度分辨率决定了它要求光纤长度较短,SLD成为它的理想选择。Superlum 宽带超辐射发光二极管波长、谱宽可选 。重庆宽带超辐射发光光源代理厂
Superlum 超辐射发光二极管光源是专为OCT、传感、测试测量应用设计的,使用时,电流和温度被***控制从而达到极高的功率和光谱稳定性,输出功率的稳定性高达0.005dB,温度稳定性达0.05℃。光源有三种操作模式:恒电流、恒功率和调制模式,其中调制模式可以用不同的波形(正弦波、锯齿波、方波)和速度(高达100KHz)来进行内外调制。SLED***的特点是:在一些特殊应用中,使用者可以进行高、低偏振度(DOP)的选择,另外,使用者还可选择输出光纤(SM或PM),中心波长(750-1600nm),谱宽(20-80nm)和输出功率(0.2-25mw)。SLD-101S拥有USB、RS232、Ethernet和GPIB通讯接口,是光学相干层析成像(OCT)、光纤传感、光纤陀螺、保偏跳线消光比(ER)测试以及测试测量综合应用中的理想光源。重庆宽带超辐射发光光源代理厂Superlum 宽带超辐射发光二极管超辐射:由自发发射光子在增益介质中传播并经历了受激放大过程之后得到的。
Superlum 宽带超辐射发光二极管的研究与运用领域得到了飞速发展,并取得巨大的成就。由于超辐射发光二极管具有***普遍的运用,也就注定了它是一个热门的领域。各个领域相辅相成,其他领域发展的同时,对于超辐射发光二极管的性能要求也来越高。对于所使用的SLD光源具有宽的光谱和高输出率的特性,这是超辐射发光二极管的优势所在,同时让其所在的系统具有高灵敏度,低相干性,高稳定性以及低噪声等也是人们所研究和改进超辐射发光二极管的目标和方向。此外,SLD作为一种优良性能的发光二极管,其内部磁场也是研究的一个方向。
Superlum 超辐射发光二极管主要的失效模式与失效机理:管芯有源区退化。主要表现在管芯部件上,管芯退化的直接原因是有源区内存在晶格以及这些晶格缺陷在持续工作过程中的逐渐扩大。耦合失效。耦合失效部位包括管芯与尾纤的耦合处和热敏电阻。SLD模块中尾纤与管芯的耦合为亚微米量级的对准,管芯与尾纤耦合偏移将导致光源的光功率逐渐减小直至消失。引起光纤与管芯耦合偏移的主要因素是外界应力。热敏电阻主要是温循导致的阻值漂移、材料老化,电迁移导致电***面积减少,热-机械应力导致内部裂纹的蔓延与扩展等。焊料退化失效,对SLD来说,所用焊料主要有纯锢、纯锡、金锡易熔合金以及金锗易熔合金等。焊料是较常用的焊料,其应力较小,但老化期间易变质,从而形成一一个退化源。变质造成器件热阻增加,从而使激光器性能退化。随着电流的增加,Superlum 超辐射发光二极管进入超辐射状态,功率对温度的敏感性增强。
分布式微振动光纤传感器可以测量沿传感光缆分布的微小振动,目前可以用在周界安防、光缆维护、管道监测等领域。为了降低相干瑞利噪声,同时达到一定的探测范围,高功率的超辐射发光二极管(SLD)被越来越多的选为该系统的光发射模块。为了补偿光接收机的噪声,提高系统空间分辨率和灵敏度,实现参数数字可调和远程控制,系统要求SLD光源模块具备高功率、宽频谱、宽调制带宽、高稳定性,数字化和智能化等特性。Superlum 宽带超辐射发光二极管芯片的工作原理、基本特性、芯片结构以及SLD光源模块的发展状况。对于半导体Superlum 宽带超辐射发光二极管发光器件,通过施加大电流注入可实现粒子数反转。重庆宽带超辐射发光光源代理厂
Superlum 宽带超辐射发光二极管可用于实验室测试。重庆宽带超辐射发光光源代理厂
对于量子阱Superlum 宽带超辐射发光二极管,窄带隙有源区材料中载流子-维受限,类似梯状的电子态密度使得SLD工作电流明显降低,输出功率明显提高;另外,量子阱SLD有源区体积比双异质结SLD要小得多,并且在相同能量处有更小的态密度,使得在同样的注入电流下,费米能级能够更加深入到导带和价带中,从而使得增益谱明显展宽。通过调节器件的注入电流密度,同时引入量子阱中的基态和激发态能级跃迁,在0.8um的AlGaAs单量子阱SLD中可以获得68nm的光谱宽度!在1.55μm的InGaAsP单量子阱SLD中可以获得65nm的光谱宽度。重庆宽带超辐射发光光源代理厂