Wie man die Linearität einer Laserdiode charakterisiert

Essential Tisch-Quellenmessgerät
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Messung des Selbstentladungsstroms mit einem Potentiostatenanalysator

Die Charakterisierung der Lichtstrom-Spannungs-Kennlinie erfordert die synchronisierte Stromzufuhr, Spannungsmessung und optische Leistungsüberwachung über einen weiten Betriebsbereich. Der Test variiert den Laserstrom von Mikroampere- bis Subampere-Bereichen, während gleichzeitig die emittierte optische Leistung mittels eines Fotodetektors gemessen und der Spannungsabfall an der Laserdiode überwacht wird. Die Messsysteme müssen ein geringes Rauschen und eine ausreichende Auflösung aufweisen, um auch kleine Nichtlinearitäten während des gesamten Messbereichs zu erfassen.

Die Analyse der Steigungseffizienz wird häufig eingesetzt, um kleine Anomalien hervorzuheben, die allein anhand der Lichtstromkennlinie schwer zu erkennen sind. Die abgeleitete Kennlinie zeigt Knickphänomene als scharfe Diskontinuitäten oder Spitzen im Verlauf der Steigungseffizienz. Für eine präzise Charakterisierung sind eine hohe Messpunktdichte, eine stabile Synchronisierung der Messgeräte und ein hoher Messdurchsatz erforderlich, um thermische Effekte durch die Eigenerwärmung des Bauteils während der Messung zu minimieren.

Lösung zur Linearitätsmessung von Laserdioden

Die LIV-Charakterisierung von Laserdioden erfordert synchronisierte Strommessungen, Spannungsüberwachung und optische Ausgangsmessung mit geringem Rauschen und hohem Dynamikbereich. Ingenieure müssen kleine Nichtlinearitäten erfassen und gleichzeitig einen hohen Durchsatz gewährleisten, um thermische Drift und Eigenerwärmung während der Tests zu minimieren. Durch die Kombination von Quelle und Messfunktion in einer synchronisierten Testplattform vereinfacht eine präzise Quell-Mess-Einheit die Gerätekonfiguration und verbessert die Messeffizienz. Schnelle Strommessung, rauscharmer Betrieb, breiter Strombereich und hochauflösende Messungen ermöglichen es Ingenieuren, Knickphänomene präzise zu erfassen und gleichzeitig die Steigungseffizienz und die Linearität des optischen Ausgangs über den gesamten Betriebsbereich zu bewerten.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Linearitätsmessung von Laserdioden

Blockdiagramm zur Charakterisierung der Linearität einer Laserdiode

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