Profesjonell kunnskap

SLED bredbånd lyskilder

2025-12-29

I scenarier der fiberoptiske sensornettverk overvåker den strukturelle helsen til broer og medisinsk OCT-utstyr fanger opp netthinnelesjoner på mikronnivå, har SLED-bredbåndslyskilder, med sitt ultrabrede spektrum, lave koherens og høye stabilitet, blitt kjernekomponenter som støtter optiske systemer med høy presisjon. Som en spesiell lyskilde mellom laserdioder og lysemitterende dioder, gir disse enhetene, gjennom sin unike lysemitterende mekanisme og kretsdesign, uerstattelige optiske løsninger for industriell overvåking, biomedisin og nasjonal forsvarsforskning.

I. Definisjon og lysemitterende prinsipp for SLED-bredbåndslyskilder

En SLED bredbåndslyskilde er i hovedsak en superluminescerende lysemitterende diode. Kjernestrukturen består av et PN-kryss laget av III-V sammensatte halvledere (som GaAs og InP). Når en foroverspenning påføres PN-krysset, injiseres elektroner fra N-regionen inn i P-regionen, og hull injiseres fra P-regionen inn i N-regionen. Fotoner frigjøres når minoritetsbærere rekombinerer med majoritetsbærere. I motsetning til den tilfeldige spontane emisjonen av vanlige LED-er, gjør SLED-er, gjennom optimaliserte aktive regionstrukturer (som kvantebrønner og anstrengte lag), det mulig for fotoner å gjennomgå delvis stimulert emisjon under forplantning. Dette tillater en smalere spektral båndbredde (typisk 6nm-100nm) og høyere utgangseffekt sammenlignet med tradisjonelle bredbåndslyskilder samtidig som lav koherens opprettholdes.

Deres spektrale egenskaper kan optimaliseres ytterligere ved hjelp av samarbeidsteknikker med flere enheter. For eksempel kan et opplegg som bruker fire SLED-brikker, gjennom bølgelengdeselektiv kobling, forbedre spektral flathet til ≤3dB, som dekker C+L-båndet på 1528nm-1603nm, og oppfyller testkravene til systemer for tett bølgelengdedelingsmultipleksing (DWDM).


II. Produktfunksjoner til SLED-bredbåndslyskilder

1. Spektral ytelse: SLED-bredbåndslyskilder har vanligvis en 3dB-båndbredde på 40nm-100nm, med senterbølgelengder som dekker vanlig brukte kommunikasjons- og sensingsbånd som 850nm, 1310nm og 1550nm. 

2. Spektraltetthetskontroll: Ved å bruke spektral utflatningsteknologi kan dens spektrale tetthet kontrolleres innenfor området -30dBm/nm til -20dBm/nm, noe som sikrer kraftbalanse i multibølgelengdesystemer.

3. Strømstabilitet: Ved å bruke ATC (automatisk temperaturkontroll) og APC (automatisk kraftkontroll) lukkede kretser, er kortsiktige strømsvingninger ≤0,02dB (15 minutter), og langtidssvingninger er ≤0,05dB (8 timer). For eksempel viser Bocos Optoelectronics sin 1550nm SLED-lyskilde utgangseffektstabilitet ≤±0,05dB/8 timer innenfor et driftstemperaturområde på -20℃ til 65℃.

4. Modulær design: Tilbyr både stasjonære (260×285×115 mm) og modulære (90×70×15 mm) pakker, som støtter RS-232-grensesnitt og vertsdataprogramvare for ekstern strømjustering, spektralovervåking og feildiagnose.


III. Bruksområder for SLED-bredbåndslyskilder

1. Fiberoptiske sensorsystemer

Ved distribuert fiberoptisk sensing kan den lave koherensen til SLED-er eliminere interferensstøy forårsaket av Rayleigh-spredning, og forbedre romoppløsningen til millimeternivå. For eksempel ved overvåking av lekkasje i oljerørledninger kan en 1550nm SLED-lyskilde kombinert med en FBG-sensor oppdage temperaturendringer på 0,1 ℃ innenfor en rekkevidde på 10 km.

2. Medisinsk bildebehandling (OCT)

Optisk koherenstomografi (OCT) er avhengig av koherenslengden og kraftstabiliteten til lyskilden. Koherenslengden til SLED-er (<100μm) er mye lavere enn for tradisjonelle lasere, og unngår artefaktinterferens i bildebehandling. Bocos Optoelectronics' 850nm SLED-lyskilde har blitt brukt på oftalmisk OCT-utstyr, og oppnår 10μm-nivå lagdelt avbildning av netthinnen.

3. Testing av optisk kommunikasjon

I CWDM-enhetstesting kan de brede spektrale egenskapene til SLED-er samtidig dekke 800nm-1650nm-båndet. Kombinert med et spektrometer med høy oppløsning, kan parametere som kanalavstand og innsettingstap måles nøyaktig, noe som forbedrer testeffektiviteten med mer enn 3 ganger. 4. Forsvarsforskning: SLED-lyskilder med høy polarisasjon kan brukes i interferometersystemer for fiberoptiske gyroskop. Deres lavstøyegenskaper (RIN < -140dB/Hz) kan forbedre vinkelhastighetsmålingen til 0,01°/t.


IV. Emballasjeformer for SLED-bredbåndslyskilder

1. Sommerfuglpakke: 14-pins sommerfuglpakke, som inneholder en innebygd termoelektrisk kjøler (TEC) og optisk isolator.

2. Desktop-pakke: Integrerer strømforsyning, temperaturkontroll og kommunikasjonsgrensesnitt, støtter vertsdatamaskinprogramvarekontroll, egnet for laboratorieforskning og kalibreringsscenarier.Bocos' desktop 1550nm SLED (195(W)×220(D)×120(H)) lyskilde er utstyrt med en berøringsskjerm og knappbetjening, som kan vise utgangseffekt, bølgelengde og andre parametere i sanntid.

3. Modulær pakke: Kompakt størrelse (125(W)×150(D)×20(H)), kan integreres direkte i industrielt utstyr eller felttestingsinstrumenter, noe som reduserer systemintegrasjonskostnadene. Modulen støtter AC 110~240V eller DC 5V/4A strømforsyning og er egnet for lagringsmiljøer fra -40℃ til 85℃.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept