La première puce laser 5 μm monomode-808 nm 500 mW au mondePuce sur support (COS) : une nouvelle norme pour les applications à haute-luminosité et haute-précision.
Découvrez la première puce laser monomode-à cœur de 5 μm, 808 nm et 500 mW au monde. Ultra-compact, haute-luminosité et optimisé pour le couplage de fibres de précision, les systèmes biomédicaux et de pompage.
Fonctionnalité:
1 : véritable sortie monomode-avec ouverture d'émission de 5 μm
2 : puissance de sortie optique jusqu'à 500 mW
3 : taille de puce compacte, intégration facile
Application:
1 : Spectroscopie et détection optique de précision
2:Recherche et développement en photonique
3:Instrumentation scientifique

La puce laser monomode 808 nm 500 mW sur support (COS) a une ouverture d'émission de 5 μm, ce qui en fait une source de lumière idéale pour la spectroscopie haute résolution et les systèmes de détection optique de précision.
La puce COS laser monomode 808 nm 500 mW-avec une ouverture d'émission de 5 μm est une source de lumière idéale pour la spectroscopie haute-résolution et les systèmes de détection optique de précision.
Avec une divergence de faisceau étroite, une excellente cohérence spatiale et une sortie monomode stable-, il peut réaliser les fonctions suivantes
Détection sélective précise de la longueur d'onde-dans le proche-spectroscopie d'absorption infrarouge
Rapport signal-sur-bruit élevé dans la détection des gaz traces
Mesure précise des propriétés optiques des matériaux et des échantillons biologiques
Appareils de mesure interférométrique nécessitant une stabilité de phase et un faible bruit
Son format compact et sa densité de puissance élevée facilitent son intégration dans des instruments analytiques portables, miniaturisés ou-déployés sur le terrain.
La structure du boîtier COS (Chip on Submount) laser monomode 5 μm Core 808 nm 500 mW est l'endroit où la puce laser est soudée directement sur une base en céramique ou en métal hautement conductrice thermiquement sans boîtier complet, de sorte que la surface de sortie de lumière de la puce soit complètement exposée. Cette conception ouverte facilite grandement les chercheurs dans leurs expériences :
1 : La puce peut être observée au microscope pour analyser la zone émettrice de lumière, les caractéristiques du spot et les dommages optiques possibles ;
2 : Surfaces de sortie de lumière directement exposées pour la construction de systèmes de chemin optique en espace libre - pour les tests de collimation, de focalisation ou de diffraction du faisceau ;
3 : Pratique pour un couplage précis à des fibres optiques monomodes-, des guides d'ondes ou des dispositifs photoniques intégrés, ce qui constitue un package idéal pour la recherche sur une efficacité de couplage élevée ;
4 : Facilite l'application de conditions thermiques, mécaniques ou électriques contrôlées à la puce, telles que le chargement de dissipateurs thermiques, de TEC ou de structures micro-chauffées, pour des expériences de contrôle de température, des mesures de dérive thermique ou une évaluation de boîtier ;
5 : convient à la construction de systèmes prototypes de nature hautement personnalisée ou expérimentale, par exemple des sources d'amorçage laser à fibre, des systèmes de spectroscopie miniatures, des structures de modulation optique, etc. ;
6 : La simplicité et la compacité de l'emballage réduisent le coût et le temps de cycle du prototypage du système et peuvent être utilisées pour plusieurs répétitions d'emballage, de test et de démontage.
Par conséquent, les packages COS sont particulièrement adaptés aux laboratoires de recherche, à l'enseignement universitaire, au développement de dispositifs photoniques, à l'évaluation de packages intégrés et à d'autres scénarios. Son ouverture et sa flexibilité offrent une grande liberté pour le développement de systèmes optiques de précision.
Le laser COS (Chip on Submount) monomode à noyau de 5 μm, 808 nm, 500 mW-offre aux chercheurs une plate-forme de test extrêmement flexible et ouverte, particulièrement adaptée à la recherche, au développement et à la vérification des technologies liées au couplage optique-. Ce type de structure d'emballage sera directement soudé à la puce sur une base à haute conductivité thermique, le panneau de la puce étant exposé, ce qui permettra de réaliser facilement diverses expériences de couplage de haute -précision, notamment :
Alignement des faisceaux en espace libre- (Alignement des faisceaux en espace libre-) :
Les chercheurs peuvent aligner directement la surface d'émission laser via la plate-forme de déplacement de précision et la lentille de collimation à haute NA pour observer et ajuster l'angle, le mode et l'angle de divergence de l'émission laser, afin d'optimiser le système de chemin optique ou la structure de transmission du faisceau ultérieur.
Évaluation de l'efficacité du couplage de fibres :
La puce du boîtier COS fournit une fenêtre de sortie de lumière extrêmement proche de la-zone émettrice de lumière de la puce, ce qui est pratique pour focaliser le laser avec précision sur la zone centrale de la fibre monomode-et tester l'effet de différentes structures optiques (combinaisons de lentilles, angles de miroir) sur l'efficacité du couplage. Il s'agit d'une plate-forme de développement précieuse pour les ingénieurs qui étudient les interfaces fibre optique-, la conception de miroirs collimateurs ou les systèmes de couplage passif.
Couplage de guide d'onde et vérification de l'appariement du dispositif photonique intégré (alignement du guide d'onde et test PIC) :
Interfacez directement des guides d'ondes optiques en silicium, des dispositifs InP ou d'autres systèmes de guides d'ondes optiques planaires dans la région d'émission de lumière-de la puce, et étudiez l'efficacité de l'injection de lumière et la stabilité de différentes structures de couplage (par exemple, guides d'ondes coniques, réseaux de microlentilles, etc.) au moyen d'un étage de sonde ou d'une plate-forme de conditionnement à l'échelle de la puce-.
Étant donné que le package COS ne dispose pas de la vitre ou du blindage du boîtier des packages conventionnels, la région électroluminescente-peut être directement alignée et observée par un système microoptique-optique à haute ouverture numérique (NA), ce qui améliore considérablement la précision et l'efficacité du débogage. De plus, la structure ouverte est également plus propice aux expériences dans différents environnements (par exemple, plates-formes sous vide, cryogéniques et à température contrôlée-), ce qui est très approprié pour la validation de nouveaux dispositifs de couplage et les études d'amarrage de haute-précision.
Cette structure est idéale pour créer des systèmes photoniques-hautes performances, valider des conceptions de chemins optiques innovantes ou évaluer de nouvelles technologies de couplage intégré.









