Просмотры: 33 Автор: Редактор сайта Время публикации: 1 апреля 2022 г. Происхождение: Сайт

Полупроводниковые лазеры имеют весьма очевидные преимущества, такие как малый объем и масса, высокая эффективность электрооптического преобразования,
и т. д. Благодаря этим преимуществам полупроводниковые лазеры нашли применение в различных отраслях промышленности. Полупроводниковые лазеры обычно
в сочетании с самыми простыми одиночными светоизлучающими трубками. Светоизлучающая одна трубка может образовывать несколько брусков, а затем
несколько баров образуют определенный стек. Поскольку уровень полупроводниковых технологий в моей стране постепенно повышается,
потребляемая мощность также постепенно увеличивается. Предельная мощность одной светоизлучающей трубки может достигать 25 Вт, а пиковая
Мощность сантиметровой планки выросла до 1000 Вт, но объем одной светоизлучающей трубки действительно очень велик. Изысканный.
Поскольку нагрев чипа окажет очень серьезное влияние на работу полупроводника, Инженер-теплотехник Winshare рассказал, как
эффективно рассеивать тепло от мощных полупроводниковых лазеров и обсуждает, как их эффективно использовать.
Влияние температуры чипа на минимальный ток, необходимый для нормальной работы лазера, в основном отражается на
Внутреннее устройство лазера. По мере увеличения температуры чипа минимальный ток лазера также соответственно увеличивается.
В настоящее время ясно видно, что полупроводниковому лазеру необходимо повысить эффективность рассеивания тепла при температуре.
при поддержке минимального тока. Только так можно гарантировать нормальную работу лазера.
Наклонная эффективность полупроводникового лазера представляет собой линейные данные пускового тока и тока возбуждения полупроводника.
лазер. Как правило, чем выше эффективность наклона полупроводникового лазера, тем лучше его производительность. Однако температура
чипа увеличивается. Наклонная эффективность полупроводниковых лазеров не используется должным образом.
Принудительное конвекционное охлаждение и вентиляторное охлаждение. Традиционный метод отвода тепла для лазеров заключается в использовании осадков с хорошими тепловыми свойствами.
проводимость, расширить поверхностный слой полупроводниковых лазеров и использовать естественные методы рассеивания тепла для достижения цели
снижение температуры чипа. Такая конструкция имеет определенное удобство и требования к теплопроводности.
Содержание материала также относительно велико, поэтому медь часто используется как наиболее используемый материал. Однако этот метод больше не может
соответствовать текущим требованиям к охлаждению.
Метод водяного охлаждения с большим каналом
В самом начале исследователи-теплотехники Winshare заменили охлаждение с естественной конвекцией на принудительную конвекцию.
охлаждение, чтобы полностью уменьшить проблему рассеивания лазерного тепла, и таким образом появился метод крупноканального теплоотвода.
Традиционный метод водяного охлаждения с большими каналами имеет конструкцию полостного типа. После оптимизации водозабора
вакансии, светоотдача лазера может быть полностью использована. Экспериментальными данными доказано, что этот метод имеет
хорошая функция рассеивания тепла. Этот метод водяного охлаждения имеет определенные очевидные преимущества перед традиционными методами.
но у него есть и свои недостатки. Основная проблема – неравномерное распределение температуры. Чтобы решить это явление,
Исследователи добавили в канал множество теплообменных структур, например, структур потока. Анализ тепла
Также рассчитан эффект рассеивания линейной структуры и структуры вилочного ряда, и сделан вывод, что рассеивание тепла
линейная структура и структура вилочного ряда лучше, чем традиционный метод отвода тепла, но недостаток
заключается в том, что давление увеличится. Таким образом, метод ширококанального водяного охлаждения имеет простую структуру.
и превосходное распределение температуры, и это наиболее широко используемый метод рассеивания тепла на современном этапе.
