σελίδα_banner

Η ευρεία εφαρμογή θερμοηλεκτρικών ψυγείων, θερμοηλεκτρικών μονάδων στον τομέα της οπτοηλεκτρονικής

Η ευρεία εφαρμογή των θερμοηλεκτρικών ψυκτών στον τομέα της οπτοηλεκτρονικής

Η βασική εφαρμογή των θερμοηλεκτρικών ψυγείων, των θερμοηλεκτρικών μονάδων, των ψυγείων Peltier (TEC) στον τομέα της οπτοηλεκτρονικής

Το οπτοηλεκτρονικό πεδίο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στη θερμοκρασία: το μήκος κύματος, η ισχύς, το κατώφλι ρεύματος, ο θόρυβος, η διάρκεια ζωής, η ευαισθησία ανίχνευσης, όλα αλλάζουν δραματικά με τη θερμοκρασία.

Τα στοιχεία Peltier, οι ψύκτες Peltier, οι μονάδες TEC, με τη μικρογράφηση, την ακρίβεια, τον αμφίδρομο έλεγχο θερμοκρασίας, την απουσία κραδασμών και την γρήγορη απόκριση, έχουν γίνει η τυπική λύση ελέγχου θερμοκρασίας στα οπτοηλεκτρονικά συστήματα.

1. Συσκευές λέιζερ: Εξασφάλιση σταθερού μήκους κύματος και ισχύος

Λέιζερ επικοινωνίας (DFB/EML/FP)

Η μεταβολή της θερμοκρασίας θα προκαλέσει άμεσα απόκλιση μήκους κύματος, επηρεάζοντας την ποιότητα μετάδοσης της επικοινωνίας οπτικών ινών.

Οι θερμοηλεκτρικές μονάδες ψύξης, οι μονάδες peltier και οι μονάδες ψύξης TEC σταθεροποιούν το τσιπ λέιζερ από ±0,01 έως ±0,1℃, διασφαλίζοντας ότι το μήκος κύματος δεν μετατοπίζεται και η ισχύς είναι σταθερή.

Είναι το στοιχείο ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα των οπτικών μονάδων υψηλής ταχύτητας 400G/800G.

Στερεά λέιζερ / Λέιζερ οπτικών ινών

Το μέσο κέρδους, η πηγή αντλίας και ο συντονιστής απαιτούν σταθερή θερμοκρασία.

Η μονάδα TEC, η συσκευή Peltier, το στοιχείο Peltier, το θερμοηλεκτρικό ψύκτη, καταστέλλουν την επίδραση του θερμικού φακού, εξασφαλίζοντας την ποιότητα της δέσμης φωτός, την ισχύ εξόδου και τη σταθερότητα του παλμού.

VCSEL (Λέιζερ Εκπομπής Επιφάνειας Κάθετης Κοιλότητας)

Η τρισδιάστατη ανίχνευση, το lidar και η ηλεκτρονική οπτική επικοινωνία καταναλωτών χρησιμοποιούνται ευρέως.

Το TEC, θερμοηλεκτρική μονάδα, θερμοηλεκτρική μονάδα ψύξης, στοιχείο Peltier, εξασφαλίζει τη σταθερότητα του ρεύματος κατωφλίου, του μήκους κύματος και της γωνίας απόκλισης σε περιβάλλοντα υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας.

II. Ανίχνευση υπερύθρων και φωτοηλεκτρική: Βελτίωση της ευαισθησίας και του λόγου σήματος προς θόρυβο

Ανιχνευτές υπερύθρων (InGaAs, MCT, κβαντικά φρέατα)

Ο θερμικός θόρυβος είναι ο εχθρός της φωτοηλεκτρικής ανίχνευσης.

Η θερμοηλεκτρική μονάδα ψύξης (TEC) μπορεί να ψύξει τον ανιχνευτή στους -40℃ ή χαμηλότερα, μειώνοντας σημαντικά το σκοτεινό ρεύμα και ενισχύοντας το εύρος ανίχνευσης και την ευαισθησία.

Χρησιμοποιείται ευρέως σε: υπέρυθρη θερμική απεικόνιση ασφαλείας, νυχτερινή όραση, μετεωρολογική τηλεπισκόπηση και αστρονομική παρατήρηση.

APD (φωτοδίοδος χιονοστιβάδας / ανιχνευτής PIN)

Βασικά εξαρτήματα δεκτών οπτικών επικοινωνιών και δεκτών ραντάρ λέιζερ.

TEC, θερμοηλεκτρική μονάδα ψύξης, στοιχείο Peltier, ψύκτης Peltier, η μονάδα TEC σταθεροποιεί το κέρδος και μειώνει τον θόρυβο, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη ανίχνευση ασθενών φωτεινών σημάτων.

III. Οπτικές Επικοινωνίες και Κέντρα Δεδομένων: Η «Καρδιά» των Οπτικών Μονάδων Υψηλής Ταχύτητας

Σχεδόν όλες οι οπτικές μονάδες μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, υψηλής ταχύτητας πρέπει να χρησιμοποιούν TEC, θερμοηλεκτρική μονάδα, στοιχείο Peltier:

Οπτικές μονάδες 5G/6G backbone

Οπτικές μονάδες κέντρου δεδομένων 100G/400G/800G

Μονάδες συνεκτικής οπτικής επικοινωνίας

Λειτουργία:

Σταθεροποιήστε τη θερμοκρασία λειτουργίας του λέιζερ

Καταστολή της μετατόπισης μήκους κύματος

Εξασφαλίστε αξιόπιστη λειτουργία σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών (-40℃ έως 85℃)

Μπορεί να ειπωθεί: Χωρίς την ενότητα TEC (θερμοηλεκτρική ενότητα), δεν θα υπήρχε σύγχρονη οπτική επικοινωνία υψηλής ταχύτητας.

IV. Lidar (LiDAR): Τα μάτια της αυτόνομης οδήγησης και των ρομπότ

Το lidar οχημάτων/βιομηχανίας είναι εξαιρετικά απαιτητικό όσον αφορά τη θερμοκρασία περιβάλλοντος:

υπερβολική ζέστη το καλοκαίρι, υπερβολικό κρύο τον χειμώνα

Τόσο ο πομπός λέιζερ όσο και ο ανιχνευτής στο άκρο λήψης απαιτούν ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας

TEC, συσκευή Peltier, ψύκτης Peltier, υλοποίηση μονάδας Peltier:

Θερμοηλεκτρική μονάδα μονάδας TEC, θερμοηλεκτρική μονάδα ψύξης στον εκπομπό: σταθερότητα ισχύος / μήκους κύματος

TEC στον δέκτη: μείωση θορύβου, βελτίωση της ακρίβειας μέτρησης εύρους

Προσαρμόζεται σε περιβάλλοντα θερμοκρασίας και κραδασμών ευρείας κλίμακας για αυτοκίνητα

V. Οπτικά Όργανα και Φωτοηλεκτρικά Συστήματα Ακριβείας

Φασματογράφοι, μονοχρωμάτορες, αισθητήρες

Τα πλέγματα, οι ανιχνευτές, οι οπτικές διαδρομές απαιτούν σταθερή θερμοκρασία για να αποφευχθεί η θερμική μετατόπιση.

Συμβολόμετρα, ακριβής οπτική μέτρηση

Η μέτρηση σε νανομετρικό επίπεδο πρέπει να εξαλείφει τις παραμορφώσεις και τις αλλαγές του δείκτη διάθλασης που προκαλούνται από τη θερμοκρασία.

Προβολείς, οπτικές μονάδες AR/VR

Η απαγωγή θερμότητας και ο έλεγχος θερμοκρασίας διασφαλίζουν τη φωτεινότητα, το χρώμα, τη διάρκεια ζωής και αποτρέπουν την υπερθέρμανση που προκαλεί ζημιά στα οπτικά εξαρτήματα.

VI. Διαστημική και Δορυφορική Οπτική: Αξιόπιστος Έλεγχος Θερμοκρασίας σε Ακραία Περιβάλλοντα

Οπτικά ωφέλιμα φορτία σε δορυφόρους και διαστημικούς σταθμούς:

Ενσωματωμένες κάμερες, οπτική τηλεπισκόπηση, διαδορυφορική επικοινωνία με λέιζερ

Κενού, ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας

Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω συμπιεστές, δεν μπορώ να έχω κραδασμούς

Το TEC, θερμοηλεκτρική μονάδα, μονάδα Peltier είναι η μόνη κατάλληλη λύση ελέγχου θερμοκρασίας:

πλήρως στερεάς κατάστασης, χωρίς φθορά, μεγάλη διάρκεια ζωής, ανθεκτικό στην ακτινοβολία, ανθεκτικό στους κραδασμούς.

Η βασική αξία των θερμοηλεκτρικών ψυκτών, των μονάδων Peltier και των θερμοηλεκτρικών μονάδων (TEC) στον τομέα της οπτοηλεκτρονικής έγκειται στην επίτευξη υψηλής ακρίβειας, γρήγορης απόκρισης, αμφίδρομης και χωρίς κραδασμούς σταθερής θερμοκρασίας σε πολύ μικρό όγκο. Αυτό επιλύει ουσιαστικά βασικά προβλήματα όπως η μετατόπιση μήκους κύματος λέιζερ, ο υψηλός θόρυβος ανιχνευτή, η μετατόπιση θερμοκρασίας των οπτικών συστημάτων και η αστάθεια σε περιβάλλοντα ευρείας θερμοκρασίας.

Έχει γίνει ένα απαραίτητο βασικό συστατικό σε τομείς υψηλής τεχνολογίας όπως οι οπτικές επικοινωνίες, τα λέιζερ, η υπέρυθρη ανίχνευση, το ραντάρ λέιζερ, η οπτική ακριβείας και η αεροδιαστημική οπτοηλεκτρονική.


Ώρα δημοσίευσης: 24 Φεβρουαρίου 2026