Comment caractériser la linéarité d'une diode laser

Essential Unité de mesure et de source de table
+ Unité de mesure et de source de table « Essential »

Mesure du courant d'autodécharge à l'aide d'un analyseur potentiostatique

La caractérisation courant-lumière-tension nécessite la synchronisation de la fourniture de courant, de la mesure de tension et de la surveillance de la puissance optique sur une large plage de fonctionnement. Le test effectue un balayage du courant d'excitation du laser, allant de l'ordre du microampère à celui du sous-ampère, tout en mesurant simultanément la puissance optique émise à l'aide d'un photodétecteur et en surveillant la chute de tension aux bornes de la diode laser. Les systèmes de mesure doivent présenter un faible bruit et une résolution suffisante pour détecter les faibles non-linéarités tout au long du balayage.

L'analyse du rendement en pente est couramment utilisée pour mettre en évidence de petites anomalies difficiles à détecter directement à partir de la seule courbe lumière-courant. La réponse dérivée révèle les phénomènes de « kink » sous forme de discontinuités brusques ou de pics sur la courbe de rendement en pente. Une caractérisation précise nécessite une forte densité de points de balayage, une synchronisation stable entre les instruments et un débit de mesure rapide afin de réduire les effets thermiques causés par l'auto-échauffement du dispositif pendant les essais.

Solution de linéarité pour diodes laser

La caractérisation des diodes laser L-I-V nécessite des mesures synchronisées par balayage de courant, une surveillance de la tension et une détection du rendement optique avec un faible bruit et une plage dynamique élevée. Les ingénieurs doivent détecter les faibles non-linéarités tout en conservant un débit élevé afin de réduire la dérive thermique et les effets d'auto-échauffement pendant les essais. En combinant les fonctions de source et de mesure au sein d'une plateforme d'essai synchronisée, une unité de mesure et de source de précision simplifie la configuration de l'instrument et améliore l'efficacité des mesures. Une capacité de balayage rapide, un fonctionnement à faible bruit, une large plage de courant et des mesures à haute résolution aident les ingénieurs à détecter avec précision les phénomènes de « kink » tout en évaluant le rendement de pente et la linéarité du rendement optique sur toute la plage de fonctionnement.

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Comment caractériser la linéarité d'une diode laser : schéma fonctionnel

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