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登錄激光功率計(jì)的案例
激光功率計(jì)哪個(gè)牌子好?“實(shí)用型選手”非TA莫屬
激光功率或能量測量是指包括連續(xù)激光功率、脈沖激光能量、脈沖激光峰值功率、相對空間功率分布、相對頻譜功率分布、光束輪廓或線型等激光輻射參數(shù)的測量。
激光功率計(jì)是用來測試連續(xù)激光的功率或者脈沖激光在某一段時(shí)間的平均功率的儀器。
激光功率計(jì)哪個(gè)牌子好?“實(shí)用型選手”非TA莫屬!
下面為大家推薦的這個(gè)系列的激光功率計(jì)是一種優(yōu)秀的光學(xué)儀器,可測試激光器出光口或光路聚焦點(diǎn)功率和能量!它是光電設(shè)備售后人員的必備工具?。ㄏ聢D可以點(diǎn)擊查看大圖)
光束質(zhì)量分析儀,激光功率計(jì)以及激光器
產(chǎn)品咨詢和訂購熱線
李經(jīng)理:13584002366
(微信同號(hào))
展開 適用于科研和工業(yè)領(lǐng)域激光測量的激光功率計(jì)和能量計(jì)
產(chǎn)品簡介Laser Point 功率計(jì)和能量計(jì)是意大利生產(chǎn)的廣泛適用于科研和工業(yè)領(lǐng)域激光測量的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,具有高精度、寬波?范圍、多種測量模式、易于操作、輕便易攜、高可靠性、接口豐富等優(yōu)點(diǎn)。
Laser Point 系列產(chǎn)品具有高精度的測量能?,能夠精確地測量激光器的輸出功率。能夠適用于不同波?范圍的激光器,包括紫外線、可?光和紅外線等。具有多種測量模式,包括連續(xù)測量、脈沖測量、峰值測量等,能夠滿足不同應(yīng)用場景的需求。操作簡單,用戶只需要按照提示進(jìn)?操作,即可完成測量。體積小巧,重量輕,易于攜帶,適用于現(xiàn)場測試和移動(dòng)測量。采用先進(jìn)的技術(shù)和材料,具有高可靠性和穩(wěn)定性,能夠?時(shí)間穩(wěn)定工作。具有多種接口,包括 USB、RS232、GPIB 等,能夠與計(jì)算機(jī)、控制器等設(shè)備進(jìn)?連接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸和控制。主要型號(hào)和參數(shù)表
激光組合式功率計(jì)
USB/RS接電腦
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展開 經(jīng)典光學(xué)都研究哪些內(nèi)容?
激光檢測儀器推薦光束質(zhì)量分析儀推薦理由:自主研發(fā),性價(jià)比高,專業(yè)可靠
光研科技自主研發(fā)的光束質(zhì)量分析儀是近日光電圈備受關(guān)注的一種光學(xué)檢測儀器,也是國內(nèi)少有的自主研發(fā)的優(yōu)秀光學(xué)檢測儀器。這款產(chǎn)品目前已經(jīng)得到了很多用戶的好評。
這種光束質(zhì)量分析儀不僅實(shí)用可靠,而且專業(yè)便捷,也可以根據(jù)用戶要求定制,關(guān)鍵是在很多方面可以替代國外的進(jìn)口產(chǎn)品!
其中“Beamfiler Basic光束質(zhì)量分析儀”是整個(gè)系列的基礎(chǔ)版。也是這個(gè)系列產(chǎn)品的爆款型號(hào)!它不僅價(jià)格實(shí)惠,關(guān)鍵是能夠幫助大家解決很多實(shí)用的問題,比如實(shí)驗(yàn)室里面的鏡頭參數(shù)檢測測試,一些設(shè)備的透射光斑監(jiān)測等等。
外形尺寸:性能特點(diǎn):本產(chǎn)品像素大小3.45μm光斑檢測直徑范圍34.5μm~7mm標(biāo)配磁吸衰減,方便操作,可選更高功率衰減配置,功率范圍可達(dá)1000W支持手動(dòng)和自動(dòng)實(shí)時(shí)曝光及增益調(diào)節(jié)高性價(jià)比,可代替進(jìn)口激光光束質(zhì)量分析儀,實(shí)現(xiàn)激光光斑檢測及測試應(yīng)用
典型應(yīng)用:需要對激光光斑形狀進(jìn)行檢測得場合,如激光生產(chǎn),維護(hù)以及激光應(yīng)用;光學(xué)器件質(zhì)量檢查;激光腔鏡調(diào)整;外光路準(zhǔn)直;光纖對準(zhǔn)耦合分析等。
產(chǎn)品參數(shù):激光功率計(jì)推薦理由:性價(jià)比高,使用方便,應(yīng)用廣泛
在很多激光行業(yè)的工作中,我們經(jīng)常需要測試激光器出光口或光路聚焦點(diǎn)功率和能量。這個(gè)系列的激光功率計(jì)是一種優(yōu)秀的光學(xué)儀器,它是光電設(shè)備售后人員的必備工具!(下圖可以點(diǎn)擊查看大圖)
光束質(zhì)量分析儀,激光功率計(jì)以及激光器產(chǎn)品咨詢和訂購熱線李經(jīng)理:13584002366(微信同號(hào))
展開 助力激光行業(yè)高效發(fā)展!光電圈驚現(xiàn)“高性價(jià)比組合”
外形尺寸:性能特點(diǎn):本產(chǎn)品像素大小3.45μm光斑檢測直徑范圍34.5μm~7mm標(biāo)配磁吸衰減,方便操作,可選更高功率衰減配置,功率范圍可達(dá)1000W支持手動(dòng)和自動(dòng)實(shí)時(shí)曝光及增益調(diào)節(jié)高性價(jià)比,可代替進(jìn)口激光光束質(zhì)量分析儀,實(shí)現(xiàn)激光光斑檢測及測試應(yīng)用典型應(yīng)用:需要對激光光斑形狀進(jìn)行檢測得場合,如激光生產(chǎn),維護(hù)以及激光應(yīng)用;光學(xué)器件質(zhì)量檢查;激光腔鏡調(diào)整;外光路準(zhǔn)直;光纖對準(zhǔn)耦合分析等。產(chǎn)品參數(shù):激光功率計(jì)推薦理由:性價(jià)比高,使用方便,應(yīng)用廣泛
在很多激光行業(yè)的工作中,我們經(jīng)常需要測試激光器出光口或光路聚焦點(diǎn)功率和能量。這個(gè)系列的激光功率計(jì)是一種優(yōu)秀的光學(xué)儀器,它是光電設(shè)備售后人員的必備工具!(下圖可以點(diǎn)擊查看大圖)
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一文幫您弄懂“典型激光器速率方程”
外形尺寸:
性能特點(diǎn):
本產(chǎn)品像素大小3.45μm
光斑檢測直徑范圍34.5μm~7mm
標(biāo)配磁吸衰減,方便操作,可選更高功率衰減配置,功率范圍可達(dá)1000W
支持手動(dòng)和自動(dòng)實(shí)時(shí)曝光及增益調(diào)節(jié)
高性價(jià)比,可代替進(jìn)口激光光束質(zhì)量分析儀,實(shí)現(xiàn)激光光斑檢測及測試應(yīng)用
典型應(yīng)用:
需要對激光光斑形狀進(jìn)行檢測得場合,如激光生產(chǎn),維護(hù)以及激光應(yīng)用;
光學(xué)器件質(zhì)量檢查;
激光腔鏡調(diào)整;
外光路準(zhǔn)直;
光纖對準(zhǔn)耦合分析等。
產(chǎn)品參數(shù):
激光功率計(jì)
推薦理由:性價(jià)比高,使用方便,應(yīng)用廣泛
在很多激光行業(yè)的工作中,我們經(jīng)常需要測試激光器出光口或光路聚焦點(diǎn)功率和能量。這個(gè)系列的激光功率計(jì)是一種優(yōu)秀的光學(xué)儀器,它是光電設(shè)備售后人員的必備工具?。ㄏ聢D可以點(diǎn)擊查看大圖)
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展開 如何計(jì)算Yb:YAG薄片激光器的熱透鏡和激光功率輸出
指南3 如何計(jì)算Yb:YAG薄片激光器的熱透鏡和激光功率輸出?
目錄
1. 運(yùn)行LASCAD并定義泵浦光分布 1
2. 用EFA定義邊界條件 3
3. 選項(xiàng)定義控制FEA 4
4. FEA結(jié)果顯示 5
5. FEA結(jié)果拋物線擬合 6
6. 在模式中插入熱透鏡 7
7. 激光功率輸出計(jì)算 8
1.運(yùn)行LASCAD并定義泵浦光分布運(yùn)行LASCAD,從路徑C:Program FilesLASCADTutorials中打開tutorial-3.lcd,用“shrink-stretch”工具拉伸模式圖,直到看到黃色的熱透鏡形狀。熱透鏡只有0.12mm,因此需要拉伸其長度。選擇主菜單“FEA-Parameter Input & FEA code”,打開“Crystal ,Pump Beam and Material Parameters ”窗口,該窗口有6個(gè)標(biāo)簽?!癕odels”標(biāo)簽顯示了LASCAD提供的預(yù)定義模式,如圖1所示。在這個(gè)教程中,模式Cylindrical rod with top hat 已經(jīng)被勾選,該模式表示吸收泵浦光強(qiáng)分布在熱透鏡軸方向?yàn)榻破巾敚ㄒ卜Q為常數(shù))分布。
圖1.定義泵浦棒
選擇’Pump Light’標(biāo)簽,如圖2所示,該標(biāo)簽用于定義泵浦功率密度。在這個(gè)模式下,我們必須事先知道總的吸收泵浦功率。總的吸收功率為500W。垂直于薄片軸的泵浦功率用超高斯函數(shù)定義,如help=>Pump Light-Top Hat Pump Light Distribution in Axis Direction。光斑的大小等于分布半徑。超高斯指數(shù)增大到一定程度后,截面分布接近平頂分布。
展開 如何計(jì)算Yb:YAG薄片激光器的熱透鏡和激光功率輸出
LASCAD3.6是第一個(gè)商業(yè)化的在三能級激光系統(tǒng)計(jì)算激光輸出功率時(shí)考慮全三維溫度分布的程序。
因?yàn)楸∑?em>激光器經(jīng)??紤]多模運(yùn)算,因此在圖8中我們勾選了“Multimode Operation”。為了限制模式結(jié)構(gòu)的半徑,我們也勾選“Account for Apertures”工具箱。孔徑大小在“Parameters Field ”窗口的“Apertures”中定義,與泵spot的半徑近似相等。
選擇“Plot single point”,點(diǎn)選“Apply &plot”,計(jì)算500W吸收泵浦功率的激光輸出功率。
選擇性地,你可以選擇“Plot curve with ……grid points” ,采用預(yù)定義的20個(gè)網(wǎng)格點(diǎn)。這個(gè)計(jì)算會(huì)耗一定時(shí)間。后一個(gè)案例中,在定義X方向和Y方向的最小和最大的吸收泵浦功率分別為300W和500W。這個(gè)計(jì)算*臨界值和斜度效率,如圖8所示。
在“Laser Power Output” 窗口中選擇“Help-GUI”,或者參考LASCAD手冊里的額外信息。
展開 LASCAD:如何計(jì)算Yb:YAG薄片激光器的熱透鏡和激光功率輸出
LASCAD3.6是第一個(gè)商業(yè)化的在三能級激光系統(tǒng)計(jì)算激光輸出功率時(shí)考慮全三維溫度分布的程序。
因?yàn)楸∑?em>激光器經(jīng)常考慮多模運(yùn)算,因此在圖8中我們勾選了“Multimode Operation”。為了限制模式結(jié)構(gòu)的半徑,我們也勾選“Account for Apertures”工具箱??讖酱笮≡凇癙arameters Field ”窗口的“Apertures”中定義,與泵spot的半徑近似相等。
選擇“Plot single point”,點(diǎn)選“Apply &plot”,計(jì)算500W吸收泵浦功率的激光輸出功率。
選擇性地,你可以選擇“Plot curve with ……grid points” ,采用預(yù)定義的20個(gè)網(wǎng)格點(diǎn)。這個(gè)計(jì)算會(huì)耗一定時(shí)間。后一個(gè)案例中,在定義X方向和Y方向的最小和最大的吸收泵浦功率分別為300W和500W。這個(gè)計(jì)算*臨界值和斜度效率,如圖8所示。
在“Laser Power Output” 窗口中選擇“Help-GUI”,或者參考LASCAD手冊里的額外信息。
展開 [LASCAD] 如何計(jì)算Yb:YAG薄片激光器的熱透鏡和激光功率輸出
LASCAD3.6是第一個(gè)商業(yè)化的在三能級激光系統(tǒng)計(jì)算激光輸出功率時(shí)考慮全三維溫度分布的程序。
因?yàn)楸∑?em>激光器經(jīng)常考慮多模運(yùn)算,因此在圖8中我們勾選了“Multimode Operation”。為了限制模式結(jié)構(gòu)的半徑,我們也勾選“Account for Apertures”工具箱??讖酱笮≡凇癙arameters Field ”窗口的“Apertures”中定義,與泵spot的半徑近似相等。
選擇“Plot single point”,點(diǎn)選“Apply &plot”,計(jì)算500W吸收泵浦功率的激光輸出功率。
選擇性地,你可以選擇“Plot curve with ……grid points” ,采用預(yù)定義的20個(gè)網(wǎng)格點(diǎn)。這個(gè)計(jì)算會(huì)耗一定時(shí)間。后一個(gè)案例中,在定義X方向和Y方向的最小和最大的吸收泵浦功率分別為300W和500W。這個(gè)計(jì)算*臨界值和斜度效率,如圖8所示。
在“Laser Power Output” 窗口中選擇“Help-GUI”,或者參考LASCAD手冊里的額外信息。
展開 FAST-LIO2: 快速直接的激光雷達(dá)-慣性里程計(jì)
在最近激光雷達(dá)技術(shù)發(fā)展中,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化、輕量批量生產(chǎn)、更具成本效益(成本范圍類似于全球快門相機(jī))、性能高(在數(shù)百米測量范圍內(nèi)擁有厘米精度)的固態(tài)激光雷達(dá)[14,15]引起了廣泛的研究興趣[16]–[20]。雷達(dá)成本、尺寸、重量、功率的顯著降低具有使現(xiàn)有和新興機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域受益的潛力。
采用基于激光雷達(dá)SLAM方法的核心要求是利用有限機(jī)載計(jì)算資源獲得準(zhǔn)確、低延遲的狀態(tài)估計(jì)和密集的3D地圖。然而,高效、準(zhǔn)確的激光雷達(dá)里程計(jì)和地圖繪制仍是有挑戰(zhàn)性的問題:1)當(dāng)前的激光雷達(dá)傳感器每秒產(chǎn)生數(shù)十萬到數(shù)百萬的三維點(diǎn),利用有限的車載計(jì)算資源處理如此大量的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),要求具有較高的計(jì)算效率的激光雷達(dá)里程計(jì)方法。2)為了減少計(jì)算量,特征點(diǎn),例如邊緣點(diǎn)或平面點(diǎn),通常是基于局部平滑度提取的。但是,特征提取模塊的性能容易受環(huán)境影響。例如,在沒有大量平面或長邊的結(jié)構(gòu)稀少的環(huán)境中,將導(dǎo)致提取很少的特征點(diǎn)。這種情況在新興固態(tài)激光雷達(dá)典型的小視場角下會(huì)大大惡化 [16]。此外,特征提取也因激光雷達(dá)的不同而有所不同,具體取決于掃描模式(例如,旋轉(zhuǎn)、基于prism[15]、基于MEMS[14])和點(diǎn)密度。所以采用激光雷達(dá)里程計(jì)方法通常需要很多手動(dòng)提取的工作;3)激光雷達(dá)點(diǎn)通常在連續(xù)運(yùn)動(dòng)按順序采樣,,這個(gè)過程會(huì)產(chǎn)生顯著的運(yùn)動(dòng)失真,影響里程計(jì)和建圖的性能,尤其是當(dāng)運(yùn)動(dòng)很劇烈時(shí)。慣性測量單元(IMU)可以緩解這個(gè)問題,但引入了額外需要估計(jì)的狀態(tài)量(例如,偏差,外參);4) 在一次掃描中激光雷達(dá)通常有很長的測量范圍(例如,數(shù)百米)但分辨率相當(dāng)?shù)?。點(diǎn)云測量結(jié)果稀疏地分布在一個(gè)大型3D空間中,所以需要一個(gè)大而密集的地圖來配準(zhǔn)這些稀疏點(diǎn)。此外,該地圖需要支持有效的搜索且同時(shí)實(shí)時(shí)更新新的測量數(shù)據(jù)。
展開 分光光度計(jì) | RP 系列激光分析設(shè)計(jì)軟件
可調(diào)激光器可以向樣品發(fā)送更多的光,但這種產(chǎn)品通常不實(shí)用。
或者,可以使用某種可調(diào)激光器,這可以提供高出幾個(gè)數(shù)量級的光譜亮度。測量時(shí)間可以大大減少。然而,可調(diào)激光器在光譜范圍方面受到很多的限制,也更昂貴和更難使用。因此,大多數(shù)分光光度計(jì)仍然依賴寬帶光源和單色儀。
一種中間解決方案是使用超連續(xù)譜光源,它有高度的空間相干性,因此它可以大幅提高信號(hào)和相應(yīng)減少的測量時(shí)間。這種光源可以覆蓋比可調(diào)激光器更寬的光譜范圍。
如何校準(zhǔn)儀器讀數(shù)?
單色儀在掃描不同波長時(shí)獲得的強(qiáng)度(更準(zhǔn)確地說:光功率)會(huì)發(fā)生重大變化,并且還還可能表現(xiàn)出時(shí)間漂移,例如由于溫度變化或所用燈的老化。此外,光電探測器的響應(yīng)度通常與波長有關(guān)。由于這些原因,例如,吸收率或反射率的精確測量需要與可能存在物體的強(qiáng)度進(jìn)行比較。
在單光束分光光度計(jì)中,使用單獨(dú)的校準(zhǔn)掃描進(jìn)行校準(zhǔn),其中不插入樣品或參考樣品。例如,根據(jù)所需的精度,可能需要經(jīng)常進(jìn)行校準(zhǔn)掃描,或者每天只進(jìn)行一次。
圖2:掃描雙光束分光光度計(jì)的設(shè)置。使用三個(gè)相同類型的分束器,可以消除它們的光譜依賴性。
同時(shí)進(jìn)行兩種測量時(shí),可以獲得更高的精度和更高的便利性。常見的解決方案是使用雙光束設(shè)置(見圖 2)。在這里,單色光束使用分束器被分成兩束光束。其中一個(gè)光束通過樣品傳輸?shù)焦怆娞綔y器;另一個(gè)直接到達(dá)另一個(gè)光電探測器,或通過參考樣品傳輸。一個(gè)存在的問題是,在非常大的光譜范圍內(nèi),分束比與波長有關(guān)。例如,可以通過使用兩個(gè)或三個(gè)這樣的分束器來解決,使得每個(gè)光束在一個(gè)這樣的分束器上反射并在另一個(gè)具有相同光學(xué)特性的分束器上透射。
可以使用單個(gè)光電探測器,而不是用于樣品和參考的兩個(gè)不同的檢測器,該光電探測器交替接收來自樣品或參考的光,例如通過某種帶有旋轉(zhuǎn)盤的斬波器。這也消除了兩個(gè)探測器之間差異的影響。
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JCMSuite應(yīng)用-高功率半導(dǎo)體激光器
在本教程項(xiàng)目中,我們研究了加熱對實(shí)際二極管激光器模式輪廓的影響,即熱透鏡。溫度的變化會(huì)引起材料折射率的變化。這當(dāng)然會(huì)影響波導(dǎo)模式的形狀和傳播常數(shù)。通常加熱會(huì)增加折射率,從而導(dǎo)致模式的橫向壓縮.
下圖是我們分析的超大型光波導(dǎo)激光器的截面:
二極管激光器由一個(gè)pn-結(jié)組成。用于激光模式的橫向波導(dǎo)是由蝕刻在結(jié)構(gòu)中的兩個(gè)溝槽形成的。橫截面是由布局文件中的一些平行四邊形設(shè)置的.
熱傳導(dǎo)項(xiàng)目
為了研究溫度對傳播模式的影響,我們首先必須確定設(shè)備內(nèi)的溫度分布。 相應(yīng)的項(xiàng)目文件位于單獨(dú)的子文件夾“heat”中。 溫度分布的長度尺度當(dāng)然比光學(xué)分布圖大得多。 此外,還必須考慮設(shè)備,散熱器等的整體安裝。 因此,我們增加了用于溫度模擬的布局尺寸:
熱問題和傳播模式問題的布局在基本文件夾中只在計(jì)算域的大小上不同,它裁剪所有其他定義的平行四邊形。此外,在熱布局中,我們有一個(gè)額外的平行四邊形,用來定義溝槽之間熱源的位置
在源文件中定義了以下熱源:為DomainId=1000的平行四邊形分配一個(gè)空間均勻的熱源,并為邊界指定溫度源.
熱模擬的邊界條件為:
固定的邊界條件對給定的溫度設(shè)置了溫度分布并模擬了散熱器。輻射邊界條件是熱模擬的開邊界條件,并模擬了到無限環(huán)境熱輻射。在源文件中定義了邊界的相應(yīng)溫度。
在給定熱源下所得到的溫度分布如下所示:
對于熱模擬,自適應(yīng)網(wǎng)格細(xì)化也是可用的,自適應(yīng)網(wǎng)格細(xì)化可以清晰地細(xì)化溫度場解顯示出最顯著特征的網(wǎng)格.
熱效應(yīng)與光學(xué)模擬的耦合
溫度升高對光學(xué)模擬的物理影響是通過折射率的變化來模擬的。
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在本教程項(xiàng)目中,我們研究了加熱對實(shí)際二極管激光器模式輪廓的影響,即熱透鏡。溫度的變化會(huì)引起材料折射率的變化。這當(dāng)然會(huì)影響波導(dǎo)模式的形狀和傳播常數(shù)。通常加熱會(huì)增加折射率,從而導(dǎo)致模式的橫向壓縮.
下圖是我們分析的超大型光波導(dǎo)激光器的截面:
二極管激光器由一個(gè)pn-結(jié)組成。用于激光模式的橫向波導(dǎo)是由蝕刻在結(jié)構(gòu)中的兩個(gè)溝槽形成的。橫截面是由布局文件中的一些平行四邊形設(shè)置的.
熱傳導(dǎo)項(xiàng)目
為了研究溫度對傳播模式的影響,我們首先必須確定設(shè)備內(nèi)的溫度分布。相應(yīng)的項(xiàng)目文件位于單獨(dú)的子文件夾“heat”中。溫度分布的長度尺度當(dāng)然比光學(xué)分布圖大得多。此外,還必須考慮設(shè)備,散熱器等的整體安裝。因此,我們增加了用于溫度模擬的布局尺寸:
熱問題和傳播模式問題的布局在基本文件夾中只在計(jì)算域的大小上不同,它裁剪所有其他定義的平行四邊形。此外,在熱布局中,我們有一個(gè)額外的平行四邊形,用來定義溝槽之間熱源的位置
在源文件中定義了以下熱源:為DomainId=1000的平行四邊形分配一個(gè)空間均勻的熱源,并為邊界指定溫度源.
熱模擬的邊界條件為:
固定的邊界條件對給定的溫度設(shè)置了溫度分布并模擬了散熱器。輻射邊界條件是熱模擬的開邊界條件,并模擬了到無限環(huán)境熱輻射。在源文件中定義了邊界的相應(yīng)溫度。
在給定熱源下所得到的溫度分布如下所示:
對于熱模擬,自適應(yīng)網(wǎng)格細(xì)化也是可用的,自適應(yīng)網(wǎng)格細(xì)化可以清晰地細(xì)化溫度場解顯示出最顯著特征的網(wǎng)格.
熱效應(yīng)與光學(xué)模擬的耦合
溫度升高對光學(xué)模擬的物理影響是通過折射率的變化來模擬的。
展開 JCMSuite應(yīng)用-高功率半導(dǎo)體激光器
JCMSuite應(yīng)用-高功率半導(dǎo)體激光器
來源:訊技光電 作者: 技術(shù)部
在本教程項(xiàng)目中,我們研究了加熱對實(shí)際二極管激光器模式輪廓的影響,即熱透鏡。溫度的變化會(huì)引起材料折射率的變化。這當(dāng)然會(huì)影響波導(dǎo)模式的形狀和傳播常數(shù)。通常加熱會(huì)增加折射率,從而導(dǎo)致模式的橫向壓縮.
下圖是我們分析的超大型光波導(dǎo)激光器的截面:
二極管激光器由一個(gè)pn-結(jié)組成。用于激光模式的橫向波導(dǎo)是由蝕刻在結(jié)構(gòu)中的兩個(gè)溝槽形成的。橫截面是由布局文件中的一些平行四邊形設(shè)置的.
熱傳導(dǎo)項(xiàng)目
為了研究溫度對傳播模式的影響,我們首先必須確定設(shè)備內(nèi)的溫度分布。 相應(yīng)的項(xiàng)目文件位于單獨(dú)的子文件夾“heat”中。 溫度分布的長度尺度當(dāng)然比光學(xué)分布圖大得多。 此外,還必須考慮設(shè)備,散熱器等的整體安裝。 因此,我們增加了用于溫度模擬的布局尺寸:
熱問題和傳播模式問題的布局在基本文件夾中只在計(jì)算域的大小上不同,它裁剪所有其他定義的平行四邊形。此外,在熱布局中,我們有一個(gè)額外的平行四邊形,用來定義溝槽之間熱源的位置
在源文件中定義了以下熱源:為DomainId=1000的平行四邊形分配一個(gè)空間均勻的熱源,并為邊界指定溫度源.
熱模擬的邊界條件為:
固定的邊界條件對給定的溫度設(shè)置了溫度分布并模擬了散熱器。輻射邊界條件是熱模擬的開邊界條件,并模擬了到無限環(huán)境熱輻射。在源文件中定義了邊界的相應(yīng)溫度。
在給定熱源下所得到的溫度分布如下所示:
對于熱模擬,自適應(yīng)網(wǎng)格細(xì)化也是可用的,自適應(yīng)網(wǎng)格細(xì)化可以清晰地細(xì)化溫度場解顯示出最顯著特征的網(wǎng)格.
展開 JCMSuite應(yīng)用-高功率半導(dǎo)體激光器
在本教程項(xiàng)目中,我們研究了加熱對實(shí)際二極管激光器模式輪廓的影響,即熱透鏡。溫度的變化會(huì)引起材料折射率的變化。這當(dāng)然會(huì)影響波導(dǎo)模式的形狀和傳播常數(shù)。通常加熱會(huì)增加折射率,從而導(dǎo)致模式的橫向壓縮.
下圖是我們分析的超大型光波導(dǎo)激光器的截面:
二極管激光器由一個(gè)pn-結(jié)組成。用于激光模式的橫向波導(dǎo)是由蝕刻在結(jié)構(gòu)中的兩個(gè)溝槽形成的。橫截面是由布局文件中的一些平行四邊形設(shè)置的.
熱傳導(dǎo)項(xiàng)目
為了研究溫度對傳播模式的影響,我們首先必須確定設(shè)備內(nèi)的溫度分布。相應(yīng)的項(xiàng)目文件位于單獨(dú)的子文件夾“heat”中。溫度分布的長度尺度當(dāng)然比光學(xué)分布圖大得多。此外,還必須考慮設(shè)備,散熱器等的整體安裝。因此,我們增加了用于溫度模擬的布局尺寸:
熱問題和傳播模式問題的布局在基本文件夾中只在計(jì)算域的大小上不同,它裁剪所有其他定義的平行四邊形。此外,在熱布局中,我們有一個(gè)額外的平行四邊形,用來定義溝槽之間熱源的位置
在源文件中定義了以下熱源:為DomainId=1000的平行四邊形分配一個(gè)空間均勻的熱源,并為邊界指定溫度源.
熱模擬的邊界條件為:
固定的邊界條件對給定的溫度設(shè)置了溫度分布并模擬了散熱器。輻射邊界條件是熱模擬的開邊界條件,并模擬了到無限環(huán)境熱輻射。在源文件中定義了邊界的相應(yīng)溫度。
在給定熱源下所得到的溫度分布如下所示:
對于熱模擬,自適應(yīng)網(wǎng)格細(xì)化也是可用的,自適應(yīng)網(wǎng)格細(xì)化可以清晰地細(xì)化溫度場解顯示出最顯著特征的網(wǎng)格.
熱效應(yīng)與光學(xué)模擬的耦合
溫度升高對光學(xué)模擬的物理影響是通過折射率的變化來模擬的。
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