安定した直線の偏光のマルチモードVCSELによって、OLEDディスプレイのような難易度の高い3D照明アプリケーションの照明品質と解像度が向上します。
表面回折格子によって安定した偏光が可能となり、砒化ガリウムに直接エッチングされます。格子設計が最適化されているため、偏光VCSELは非偏光VCSELと比較して、ほぼ100%の電力効率を達成しました。TRUMPFは、安定した偏光のVCSELの特許技術を、大量生産用に開発しました。
マルチモードVCSEL
マルチモードのVCSELは移動型消費類電子アプリケーション用の赤外線光源です。このレーザダイオードは寸法がコンパクトであるため、高度に統合されたセンサーでの使用が可能です。このレーザダイオードは、TOFセンサーに理想的なレーザクラスと放射特性を有しています。
メサの同時並行動作によって冗長性が得られ、動作安定性が高まります。
940 nmの光は人間の目では見えません。
立ち上がり/立ち下がり時間が短いというメリットがある超高速パルスモードをお役立てください。
20億個近くのVCSELが不具合なく稼働
距離センサー
コンパクトな940 nmレーザダイオードは、近接センサーやスマートフォンのレーザフォーカスなどのレンジングアプリケーションに最適です。
LiDAR
VCSELアレイはLiDARアプリケーションに最適です。光学パルスの立ち上がり/立ち下がり時間が非常に短く、ピーク出力の高い超短パルスが得られます。種々のセグメントはVCSELアレイ上で制御できるため、システム出力を大幅に高めることが可能です。
構造光
VCSELアレイを光源として使用することで、構造光アプリケーションを良好に行うことができます。最先端の半導体加工装置でウェーハを加工することで、最小のチップサイズが実現でき、エミッタを単独に配置することが可能になります。
照明
マルチモードVCSELアレイはIR照明に最適な光源です。スペクトル幅がわずかで、一定の温度範囲にわたって卓越した性能が得られるため、非常に高いシステム性能が得られます。
OLED ディスプレイ
安定した直線の偏光のVCSELによって、OLEDディスプレイのような難易度の高い3D照明アプリケーションの照明品質と解像度が向上します。
キャビン内センサー
ドライバー モニタリング、インテリア モニタリング、ジェスチャー認識が自動運転をサポートし、安全性を高めます。VCSEL は、効率的で、狭帯域で、温度安定性があるため、光源として特に適しています。
TVT-011-940-A (マルチモード VCSEL Chip)
製品を比較
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TVT-001-940-B (ランダムドットパターン付き VCSELアレイ)
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TVB-001-940-B (ViBO)
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大きな 850 nm / 940 nm VCSEL
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小さな 940 nm マルチモード VCSEL
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レーザパラメーター | |||||
レーザタイプ | Multi Mode | Multi Mode | Multi Mode | Multi Mode | Multi Mode |
波長 | 940 nm | 940 nm | 940 nm | 850 / 940 nm | 940 nm |
レーザ パワー(25mA で室内気温の場合) | - | 1.8 W | 9 W | - | - |
出力 (最小) | 8 mW | 2 mW | - | - | - |
出力 (最大) | 17 mW | 2.25 mW | - | - | - |
ゾーンの個数 | 4 個 | 1121 個 | - | - | - |
ピッチ効率 (室温の場合) | - | 1 ワット/アンペア | - | - | - |
レーザクラス | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B |
Optik | |||||
光学エレメント | - | - | モノリシック集積マイクロ光学要素 | - | - |
電流 | |||||
電流電圧 (25 mAで室温の場合) | 25 V | 2.5 V | - | - | - |
閾値電流 (室温の場合) | 3.5 ミリアンペア | 200 ミリアンペア | - | - | - |
サイズ | |||||
寸法 幅 | 150 μm | 784 μm | 1241 μm | - | - |
寸法 高さ | 150 μm | 704 μm | 938 μm | - | - |
寸法 奥行 | 150 μm | 100 μm | 190 μm | - | - |
TVT-011-940-A (マルチモード VCSEL Chip)
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TVT-001-940-B (ランダムドットパターン付き VCSELアレイ)
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TVB-001-940-B (ViBO)
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大きな 850 nm / 940 nm VCSEL
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小さな 940 nm マルチモード VCSEL
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レーザパラメーター | |||||
レーザタイプ | Multi Mode | Multi Mode | Multi Mode | Multi Mode | Multi Mode |
波長 | 940 nm | 940 nm | 940 nm | 850 / 940 nm | 940 nm |
レーザ パワー(25mA で室内気温の場合) | - | 1.8 W | 9 W | - | - |
出力 (最小) | 8 mW | 2 mW | - | - | - |
出力 (最大) | 17 mW | 2.25 mW | - | - | - |
ゾーンの個数 | 4 個 | 1121 個 | - | - | - |
ピッチ効率 (室温の場合) | - | 1 ワット/アンペア | - | - | - |
レーザクラス | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B |
Optik | |||||
光学エレメント | - | - | モノリシック集積マイクロ光学要素 | - | - |
電流 | |||||
電流電圧 (25 mAで室温の場合) | 25 V | 2.5 V | - | - | - |
閾値電流 (室温の場合) | 3.5 ミリアンペア | 200 ミリアンペア | - | - | - |
サイズ | |||||
寸法 幅 | 150 μm | 784 μm | 1241 μm | - | - |
寸法 高さ | 150 μm | 704 μm | 938 μm | - | - |
寸法 奥行 | 150 μm | 100 μm | 190 μm | - | - |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
940 nmマルチモードVCSEL
TOFアプリケーション用エミッタを4個有するマルチモードVCSELアレイ
ランダムドットパターンを有する940 nm VCSELアレイ
構造光システム用VCSELアレイ 構造光によるアプリケーションに好適なランダムパターンのエミッタ設計
940 nm マルチモード VCSEL 偏光制御つき
偏光安定の940 nmマルチモードVCSELには、2つの放出ゾーンがあり、8 mWの光学出力を発生させます。安定した直線の偏光によって、3D照明アプリケーションの照明品質と解像度が向上します。
ViBO
ViBOとはVCSEL with integrated Backside Optics (VCSEL一体型裏面光学系) の略です。これは、先進的かつコスト的、微小光学素子をVCSELとモノリシックに簡単に統合可能なVCSELアレイ技術です。ここでは、他のVCSELパッケージに比べ、フットプリンがは5分の1まで縮小しました。さらにこの製品ライフサイクル中、内蔵された光学系は常に目に安全なシステムとなっています。ViBOソリューションは、家電、自動車及びその他の産業部門領域の3Dセンサアプリケーションに特に適しています。
大きな 850 nm あるいは 940 nm マルチモード VCSEL
VCSELは850 nmあるいは940 nmマルチモードVCSELとしてお求めいただけます。レーザ光が散乱するため、全面照射の用途に適しています。出力は、運転モードによって、4 - 8 Wとなります。
小さな 940 nm マルチモード VCSEL
小型の940 nmマルチモードVCSELは、レーザ光が散乱するため、全面照射の用途に適しています。出力は、運転モードによって、1 - 2 Wとなります。
940 nm マルチモード VCSEL デュアル偏光制御つき
偏光安定 940 nm マルチモード VCSEL は、直交偏光制御の発光ゾーンを備えています。0°メサと 90°メサの位置合わせにより、VCSEL で二重偏光が可能になります。2つの偏光方向は、個別に制御できます。安定した直線の偏光によって、3D照明アプリケーションの照明品質が向上します。偏光に敏感な光学系と組み合わせることで、散乱照明やスポット照明などの複数のコンセプトが可能になります。
安定した直線の偏光のマルチモードVCSELによって、OLEDディスプレイのような難易度の高い3D照明アプリケーションの照明品質と解像度が向上します。
表面回折格子によって安定した偏光が可能となり、砒化ガリウムに直接エッチングされます。格子設計が最適化されているため、偏光VCSELは非偏光VCSELと比較して、ほぼ100%の電力効率を達成しました。TRUMPFは、安定した偏光のVCSELの特許技術を、大量生産用に開発しました。
二重偏光方向が 1つの VCSEL に統合されるように、デュアル偏光のオプションもあります。
マルチ接合 VCSEL は、より高い効率を可能にし、小型化の要件をサポートします。複数のトンネルのおかげで、VCSEL のレーザ出力パワーを同じ電流で倍増させることができます。
統合されたフォトダイオード (ViP) を備えた VCSEL により、反射信号をピックアップしてさらに処理することができます。この特許取得済のソリューションは、自己混合干渉(略してSMI)と呼ばれる技術をサポートしています。SMIは、産業用センサーシステムや民生用電子機器への応用が実証されている光学測定手順です。
国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で製品を入手できるかどうかを確認してください。