Tubo laser per apparecchiature portatili (efficienza di conversione ultra alta)
Ultra alta efficienza di conversione elettrica-ottica, il nuovo favorito dei progettisti di dispositivi indossabili e portatili!
Parole chiave: apparecchiature indossabili, VCSEL,LED,LD, efficienza di conversione elettrica, VIXAR
Negli ultimi anni, con il rapido sviluppo dei dispositivi indossabili, il problema della capacità della batteria è diventato un problema principale che limita l'adozione di varie fonti di luce. I LED tradizionali e i diodi laser (LD) hanno un'efficienza di conversione fotoelettrica relativamente bassa e un consumo di energia elevato. Ma nel frattempo, la tecnologia della batteria è rimasta impaziente e non è riuscita a trovare nuove tecnologie rivoluzionarie per aumentare la capacità della batteria, il che ha portato a una varietà di dispositivi indossabili e dispositivi portatili difficili da mantenere per tutta la giornata lavorativa. In questo caso, il tubo laser VCSEL, con la sua estremamente alta efficienza di conversione elettro-ottica, è diventato il nuovo favorito dei progettisti di dispositivi indossabili e portatili. Il tubo laser VCSEL è moltiplicato in termini di efficienza di conversione elettrica rispetto ai normali LD e LED, consentendo di risparmiare notevolmente l'energia elettrica utilizzata durante la scansione del codice a barre, migliorando così il tempo di utilizzo del dispositivo portatile. Vale anche la pena notare che la capacità di emissione di calore di VCSEL è anche molto inferiore a quella di tutti i tipi di tubi laser LD e LED.
Allo stesso tempo, VCSEL ha anche i vantaggi della simmetria della macchia ottica e del piccolo angolo di diffusione. Semplifica notevolmente la progettazione ottica della sorgente luminosa.
Parameter | Symbol | Units | Minimum | Typical | Maximum | Notes |
Threshold current | Ith | mA | 0.5 | 1.3 | 2 | |
Operating voltage | Vf | Volts | -- | 2.4 | 2.7 | |
Series resistance (VCSEL) | Rs | Ohms | -- | 100 | -- | |
Slope efficiency | SE | mW/mA | -- | 0.5 | -- | |
Optical output power | Lop | mW | 1.7 | 2.2 | 2.7 | T=30°C |
Optical output power | Lop | mW | -- | -- | -- | T=50°C |
Optical output power | Lop | mW | -- | 0.9 | -- | T=70°C |
Reverse breakdown voltage | V | 10 | -- | -- | Ir | |
≤ 1nA | Operating wavelength | λop | 675 | 680 | 695 | |
nm | Spectral width (RMS) | Δλ | nm | -- | 3 | |
-- | Beam divergence 1/e2 | deg | 21 | -- | -- | |
Whole | angolo | Beam divergence FWHM | FWHM | 16 | deg | -- |
-- | Whole | angle | 0.045 | Wavelength temp. coefficient | ||
nm/°C | -- | -- | Rise time | 80 | ps | |
-- | -- | 20%-80% | Fall time | 80 | ps | |
-- | -- | 20%-80% | -130 | Relative intensity noise | RIN | |
-- | -- | DC | 5 | to 3 GHz | Modulation bandwidth (-3 dB) |