Charakterisierung der VCSEL-LIV-Leistung für 3D-Sensorik

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Schnelle und präzise VCSEL-LIV-Charakterisierung durchführen

Die Charakterisierung von VCSEL-LIV erfordert das Anlegen kontrollierter Stromsweeps bei gleichzeitiger Messung von Spannung und optischer Ausgangsleistung über mehrere Kanäle. Der Testaufbau muss die Versorgung synchronisierter Kanäle mit Strom oder Spannung ermöglichen und gleichzeitig Spannung, Strom und die Reaktion des Fotodetektors präzise messen, um das Verhalten des Bauelements unter verschiedenen Betriebsbedingungen zu erfassen.

Der Messprozess beinhaltet das Variieren des VCSEL-Ansteuerstroms bei gleichzeitiger Aufzeichnung der Vorwärtsspannung und der emittierten optischen Leistung in jedem Schritt. Genaue Ergebnisse hängen von einem synchronisierten Mehrkanalbetrieb, einer korrekten Messbereichskonfiguration und der Erfassung geringfügiger Änderungen der optischen Ausgangsleistung über einen weiten Dynamikbereich ab, um LIV- und Slope-Effectiveness-Kurven zu generieren. Das Messsystem muss zudem ein geringes Rauschen und eine präzise Zeitmessung gewährleisten, um Nichtlinearitäten wie Knicke zu erkennen, die die optische Stabilität und die Leistung des Bauelements beeinträchtigen können.

VCSEL LIV Charakterisierungslösung

Die Charakterisierung der LIV-Kennlinie von VCSELs erfordert die gleichzeitige Stromzufuhr sowie synchronisierte Spannungs- und optische Messungen über mehrere Kanäle. Die Lösung integriert Zweikanal-Source-Measure-Units, die eine präzise Strom- und Spannungszufuhr mit hoher Messauflösung ermöglichen. Sie unterstützt Hochgeschwindigkeits-Sweep-Betrieb und gepulsten Strom und ermöglicht so eine genaue LIV-Charakterisierung bei gleichzeitiger Minimierung der Eigenerwärmung während der Messung. Das System ermöglicht automatisierte Stromsweeps, synchronisierte Triggerung, Echtzeit-Grafikvisualisierung und Datenprotokollierung über intuitive grafische Oberflächen. Zu den weiteren Funktionen gehören rauscharme Messungen zur Erkennung von Nichtlinearitäten der LIV-Kennlinie und Variationen des Steigungswirkungsgrades, ein Schutz vor Bauteilschäden sowie flexible, SCPI-basierte Software-Steuerungsoptionen zur Automatisierung. Dies ermöglicht eine effiziente und reproduzierbare VCSEL-Charakterisierung im Labor und in der Produktion.

Siehe Blockdiagramm der VCSEL LIV-Charakterisierungslösung

Blockdiagramm der VCSEL LIV-Charakterisierungslösung

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