3D-сканирование порождает потребность в электрических испытаниях лазеров поверхностного излучения с вертикальным объёмным резонатором (VCSEL), лазерных диодов и светодиодов

3D Sensing driving need for Electrical Test of VCSELs, laser diodes and photo diodes

Использование 3D сканирования повышает надежность распознавания объектов и лиц с помощью камер.

Трехмерное сканирование — это технология пространственного сканирования, позволяющая расширить возможности камеры при распознавании лиц и объектов в приложениях дополненной реальности, играх, при беспилотном управлении и в большом числе других применений.

  • Один из способов получения 3D изображения — это использование структурированного освещения. Когерентное инфракрасное освещение направляется на объект с использованием структурных шаблонов. Отраженный свет декодируется для создания трёхмерного изображения.
  • Другим методом получения 3D изображения является измерение времени прохождения (ToF). Источник света испускает последовательный инфракрасный поток, а разность фаз отраженных от объекта фотонов используется для определения расстояния до объекта.

Получите 2 руководства по применению с подробными сведениями:

  • Испытания матриц лазерных диодов для 3D-датчиков (Laser Diode Array Test for 3D Sensing)
  • Расширение возможностей синхронизации запуска для тестирования лазеров поверхностного излучения с вертикальным объемным резонатором (VCSEL) при больших объемах производства (Enhancing Trigger Synchronization for High Volume Production Testing of VCSELs)

ЗАГРУЗИТЬ СЕЙЧАС

Testing laser diodes arrays and photodiode
Testing VCSELs, HBLEDs, Photodiodes for 3D Sensing

Оптические устройства на основе диодов позволяют осуществлять трёхмерное (3D) сканирование.

Основными оптическими устройствами для выполнения 3D сканирование являются устройства на основе диодов, например, с использованием лазерных диодов, светодиодов с высокой яркостью (HBLED) и фотодиодов.

  • Лазерные диоды способны испускать узкий луч когерентного излучения. Двумя основными типами лазерных диодов являются: лазеры с выводом излучения вдоль структуры (EEL) и быстро развивающиеся лазеры поверхностного излучения с вертикальным резонатором (VCSEL). В число достоинств лазеров поверхностного излучения с вертикальным резонатором входят низкая стоимость производства, оптическая эффективность, температурная стабильность и возможность объединения в большие двумерные матрицы для увеличения мощности. Лазеры с выводом излучения вдоль структуры работают на более высоких частотах, что позволяет излучению преодолевать сотни миль в обычном телекоммуникационном оптическом волокне без существенных потерь.
  • Светодиоды с высокой яркостью или просто светодиоды генерируют некогерентное излучение в широкой диаграмме направленности. Это наиболее эффективный вид источников высококачественного белого света, отлично подходящий для систем освещения. Снижение КПД, ограниченные возможности модуляции и невысокое разрешение делают их пригодными лишь для ограниченного круга применений.
  • Фотодиоды позволяют обнаружить свет и преобразовать его в электрический ток. Для измерения технических характеристик источников света в широком диапазоне значений интенсивности излучения требуются высокочувствительные приборы, чтобы корректно измерить малые токи фотодиодов.

Узнайте о 10 тестах лазерных диодов, используемых в 3D-датчиках.

ПОСМОТРЕТЬ СЕЙЧАС

Приборы Keithley позволяют измерять электрические параметры устройств с использованием диодов.

Стабильность длины волны этих устройств во всем диапазоне рабочих температур является важным фактором поддержания точности измерений и минимизации уровня шума в принимаемых сигналах. Использование прецизионного триггера для измерения электрического кпд, синхронизации длительности импульса и коэффициента заполнения позволяет еще в большей степени оптимизировать требуемые характеристики интенсивности и разрешения освещения. Это непосредственно влияет на рассеиваемую мощность, потребляемую мощность и на время автономной работы всей системы от батареи.

Источники-измерители Keithley выполняют ряд электрических тестов, например измерение интенсивности света, прямого напряжения, тока порога лазерной генерации, квантовой эффективности, темнового тока, наличия «излома» или тестирования излома, эффективности наклона, сопротивления термисторов, температуры, ёмкости и импульсов индуктивности, тока и напряжения.

ЧТО ТАКОЕ ИСТОЧНИК-ИЗМЕРИТЕЛЬ?

electrical tests as light intensity, forward voltage, lasing threshold current, quantum efficiency, dark current, the presence of “kink” or kink test, slope efficiency, thermistor measurements, and L-I-V pulse testing
Загрузки
Загрузить

Загрузить руководства, технические описания, программное обеспечение и т. д.:

Go to top