携帯機器専用VCSELレーザチューブ
携帯機器専用レーザー管(超高変換効率)超高電気光学変換効率、ウェアラブル、携帯機器設計者の新たな寵児!キーワード:ウェアラブルデバイス光源、VCSEL,LED,LD,電気光学変換効率、VIXARは近年ウェアラブルデバイスの急速な発展に伴い、電池の容量の問題は各種光源の大量採用を制限する主要な問題とな
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携帯機器専用レーザ管(超高変換効率)
超高電気光学変換効率、ウェアラブル、ポータブルデバイス設計者の新たな寵児!
キーワード:ウェアラブルデバイス光源、VCSEL,LED,LD,電気光学変換効率、VIXAR
近年のウェアラブルデバイスの急速な発展に伴い、電池の容量の問題は、各種光源の大量採用を制限する主要な問題となっている。従来のLED及びレーザダイオード(LD)の光電変換効率は相対的に低く、消費電力が大きい。しかし同時に、バッテリー技術は停滞しており、画期的なバッテリー容量を増やす新しい技術を見つけることができず、さまざまなウェアラブルデバイスを招いており、ポータブルデバイスの稼働日全体を維持するのは難しい。この場合、VCSELレーザ管はその極めて高い電気光学変換効率で、ウェアラブル、携帯機器設計者の新たな寵児となる。VCSELレーザー管は一般的なLD及びLEDに比べて、電気光学変換効率が倍に向上し、バーコードスキャン時に使用する電気エネルギーを大幅に節約でき、それによってハンドヘルドデバイスの使用時間を高めることができる。また、VCSELの発熱量も各種LDレーザー管やLEDよりはるかに低いことも特筆すべきである。
同時にVCSELはスポット対称性、発散角が小さいなどの利点もある。光源の光学設計を大幅に簡略化する。
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 | angle | 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) |
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