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閱讀:705發(fā)布時間:2018-1-4
無人駕駛的大熱也使得激光雷達成為人們關注的焦點,激光雷達也同樣屬于激光傳感器的一種,大家平時在新聞里看到的無人駕駛汽車車頂?shù)哪莻€多出來的部分就是激光雷達。英文簡稱:LIDAR。LIDAR是一種集激光器,定位系統(tǒng)(GPS)和慣性導航系統(tǒng)(INS)三種技術與一身的系統(tǒng),用于獲得數(shù)據(jù)并生成的數(shù)字模型。這三種技術的結合,可以高度準確地定位激光束打在物體上的光斑。簡而言之就是用激光束探測目標的位置、速度等特征量的傳感器。
激光雷達具有分辨率高、隱藏性好、抗*力強、低空探測性能好,體積小,質量輕。等優(yōu)點。主要原因還是在激光器上,可能說GPS大家都不會陌生,但是激光器可能就鮮為人知了。激光器可以分為氣體激光器、固體激光器、半導體激光器、染料激光器。其中半導體激光器的應用是zui廣泛的,目前大多激光雷達中使用的也是半導體激光器。
說到半導體激光器就不得不說說氮化鋁陶瓷基板了。一般情況下,半導體激光器的發(fā)光波長隨溫度變化為0.2-0.3nm/℃,光譜寬度隨之增加,影響顏色鮮艷度。另外,當正向電流流經(jīng)pn結,發(fā)熱性損耗使結區(qū)產(chǎn)生溫升,在室溫附近,溫度每升高1℃,半導體激光器的發(fā)光強度會相應地減少1%左右,時保持色純度與發(fā)光強度非常重要,以往多采用減少其驅動電流的辦法,降低結溫,多數(shù)半導體激光器的驅動電流限制在20mA左右。但是,半導體激光器的光輸出會隨電流的增大而增加,很多功率型半導體激光器的驅動電流可以達到70mA、100mA甚至1*,需要改進封裝結構才能保證激光器的壽命,全新的半導體激光器封裝設計理念采用低熱阻封裝結構及技術,改善熱特性。例如,采用大面積芯片倒裝結構,選用導熱性能好的銀膠,將氧化鋁支架更換為氮化鋁支架,焊料凸點的硅載體直接裝在氮化鋁陶瓷熱沉上等一些方法。但都是跟氮化鋁陶瓷基板分不開的。
氮化鋁陶瓷基板從導熱系數(shù)來講,是目前所有基材中zui的,普通的金屬基板例如鋁基板的導熱系數(shù)差不多在3-5W/(m·K)。主要是因為有個絕緣層的阻隔,硅載體無法與基材直接接觸。陶瓷基板本身的絕緣性能比較優(yōu)良,耐高溫高壓,氧化鋁陶瓷基板的導熱系數(shù)大概在15-35 W/(m·K),氮化鋁陶瓷基板的導熱系數(shù)大概在氧化鋁基板的10倍左右。在散熱方面,是*沒有什么問題的。而且陶瓷基板具有更低的熱膨脹系數(shù),對于硅基而言,更加的匹配。
半導體激光器是成熟較早、進展較快的一類激光器,由于它的波長范圍寬,制作簡單、成本低、易于大量生產(chǎn),并且由于體積小、重量輕、壽命長,因此,品種發(fā)展快,應用范圍廣,已超過300種,半導體激光器的zui主要應用領域是Gb局域網(wǎng)和的半導體激光器。1300nm -1550nm波長的半導體激光器適用于1OGb局域網(wǎng)系統(tǒng).半導體激光器的應用范圍覆蓋了整個光電子學領域,已成為當今光電子科學的核心技術.半導體激光器在激光測距、激光雷達、激光通信、激光模擬武器、激光警戒、激光制導跟蹤、引燃引爆、自動控制、檢測儀器等方面獲得了廣泛的應用,形成了廣闊的市場。
但是在氮化鋁陶瓷基板市場,國內并沒有一個很大的規(guī)模,因為技術難題,能夠量產(chǎn)的少之又少,像大陸的話,有背景的斯利通算一個,然后就是中國臺灣的一些廠家,*不足以供應國內的需求,依然還是要靠大量進口來解決內需,這一塊國家也開始了大規(guī)模的扶持,我國的技術水準并不低于,目前只是產(chǎn)量問題,相信在政府的大力支持下,將會迎來飛速發(fā)展。
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