Перший у світі 5 мкм одномодовий-лазерний чіп 808 нм потужністю 500 мВтЧіп на підкріпленні (COS): новий стандарт для високо-яскравих і високо{1}}точних програм.
Відкрийте для себе перший у світі одномодовий-лазерний чіп з ядром 5 мкм, 808 нм і потужністю 500 мВт. Ультра-компактний, високо-яскравий, оптимізований для точного з’єднання волокон, біомедичних і насосних систем.
Особливість:
1: Справжній одномодовий-вихід із апертурою випромінювання 5 мкм
2: оптична вихідна потужність до 500 мВт
3: Компактний розмір мікросхеми, легка інтеграція
застосування:
1: Спектроскопія та точне оптичне зондування
2: Дослідження та розробки у фотоніці
3: Наукове приладдя

Одномодовий лазерний чіп 808 нм потужністю 500 мВт на підкріпленні (COS) має апертуру випромінювання 5 мкм, що робить його ідеальним джерелом світла для спектроскопії високої роздільної здатності та точних оптичних сенсорних систем.
808 нм потужністю 500 мВт одномодовий-лазерний чіп COS з емісійною апертурою 5 мкм є ідеальним джерелом світла для спектроскопії з високою-роздільністю та точних оптичних сенсорних систем.
Завдяки вузькій розбіжності променя, чудовій просторовій когерентності та стабільному одномодовому-виході він може досягати таких функцій
Точне{0}}вибіркове виявлення довжини хвилі в спектроскопії поглинання ближнього-інфрачервоного діапазону
Високе відношення-до-шуму при виявленні слідів газу
Точне вимірювання оптичних властивостей матеріалів і біологічних зразків
Інтерферометричні вимірювальні прилади, що вимагають фазової стабільності та низького рівня шуму
Компактний форм-фактор і висока питома потужність дозволяють легко інтегрувати його в портативні, мініатюрні або-польові аналітичні інструменти.
Ядро 5 мкм, 808 нм, 500 мВт, одномодовий-лазер COS (Chip on Submount) — це структура корпусу, де лазерний чіп припаюється безпосередньо до високотеплопровідної керамічної або металевої основи без повного корпусу, так що поверхня випромінювання світла чіпа повністю відкрита. Цей відкритий дизайн значно полегшує дослідникам їх експерименти:
1:Чіп можна спостерігати під мікроскопом, щоб проаналізувати світло-площу випромінювання, характеристики плями та можливі оптичні пошкодження;
2: Поверхні виходу світла з прямим впливом для створення-систем оптичних шляхів вільного простору для колімації променя, фокусування або дифракції;
3: Зручний для точного з’єднання з одномодовими-оптичними волокнами, хвилеводами чи інтегрованими фотонними пристроями, що є ідеальним пакетом для дослідження високої ефективності з’єднання;
4: Сприяє застосуванню до мікросхеми контрольованих теплових, механічних або електричних умов, таких як завантаження радіаторів, ТЕС або структур з мікро-нагріванням, для експериментів з контролем температури, вимірювань теплового дрейфу або оцінки упаковки;
5: Підходить для побудови прототипів систем спеціального або експериментального характеру, наприклад джерел волоконного лазера, мініатюрних систем спектроскопії, структур оптичної модуляції тощо;
6: Простота та компактність упаковки зменшує вартість і час циклу прототипування системи та може використовуватися для багаторазового повторення упаковки, тестування та розбирання
Тому пакети COS особливо підходять для дослідницьких лабораторій, навчання в університетах, розробки фотонних пристроїв, інтегрованої оцінки пакетів та інших сценаріїв. Його відкритість і гнучкість забезпечують велику свободу для розробки точних оптичних систем.
5 мкм Core 808 нм 500 мВт Одномодовий-лазер COS (Чип на підкріпленні) надає дослідникам надзвичайно гнучку та відкриту тестову платформу, яка особливо підходить для дослідження, розробки та перевірки технологій,-пов’язаних з оптичним зв’язком. Цей тип пакувальної конструкції буде безпосередньо приварений до мікросхеми на основі з високою теплопровідністю, панель мікросхеми буде відкритою, що легко проводити різноманітні високо-експерименти зі з’єднанням, зокрема:
Вільне-вирівнювання променя (Free-вирівнювання променя):
Дослідники можуть безпосередньо вирівнювати поверхню лазерного випромінювання за допомогою точної платформи зміщення та колімаційної лінзи з високим NA, щоб спостерігати та регулювати кут, режим і кут розбіжності лазерного випромінювання, щоб оптимізувати подальшу систему оптичного шляху або структуру передачі променя.
Оцінка ефективності-з’єднання волокна:
Мікросхема пакету COS забезпечує вікно виходу світла надзвичайно близько до світло{0}}області випромінювання мікросхеми, що зручно для точного фокусування лазера на серцевину одномодового-волокна та тестування впливу різних оптичних структур (комбінацій лінз, кутів дзеркал) на ефективність зв’язку. Це цінна платформа розробки для інженерів, які вивчають волоконно-оптичні інтерфейси, конструкцію коліматорних дзеркал або системи пасивного зв’язку.
Перевірка зв’язку хвилеводу та інтегрованого фотонного пристрою (вирівнювання хвилеводу та тестування PIC):
Безпосередньо сполучайте кремнієві оптичні хвилеводи, пристрої InP або інші планарні оптичні хвилеводні системи в області-випромінювання світла мікросхеми та досліджуйте ефективність інжекції світла та стабільність різних зв’язкових структур (наприклад, конічних хвилеводів, масивів мікролінз тощо) за допомогою зонду або платформи для упаковки мікросхем-масштабу.
Оскільки пакет COS не має віконного скла чи екранування корпусу, як у звичайних пакетах, область-випромінювання світла можна безпосередньо вирівняти та спостерігати за допомогою мікро-системи оптики з високою числовою апертурою (NA), що значно покращує точність і ефективність налагодження. Крім того, відкрита структура також є більш сприятливою для експериментів у різних середовищах (наприклад, вакуумні, кріогенні та-температурні платформи), що дуже підходить для валідації нових сполучних пристроїв і високо-точних досліджень стикування.
Ця структура ідеальна для побудови високо{0}}ефективних фотонних систем, перевірки інноваційних конструкцій оптичних шляхів або оцінки нових інтегрованих технологій з’єднання.









