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3D 传感推动对 VCSEL、激光二极管和光电二极管的电气测试的需求

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3D 感测技术可增强摄像机的对象和面部识别功能。

3D 感测是一种深度感测技术,可增强摄像机的面部和对象识别功能,适用于增强实境、游戏、自动驾驶以及其他广泛应用。

  • 一种 3D 感测方法是使用结构光。 相干红外光通过一个结构模式传输至对象。 可以解码反射光以构造 3D 图像。
  • 另一种 3D 感测方法是使用飞行时间 (ToF)。 光源将传输一系列红外光,并将使用对象反射光的光子相位差来感应与对象的距离。

获取 2 个深入的应用指南:

  • 用于 3D 感测的激光二极管阵列测试
  • 增强用于 VCSEL 的大批量生产测试的触发同步

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基于二极管的光设备支持 3D 感测技术。

可支持 3D 感测技术的光设备主要包括激光二极管、高亮度 LED (HBLED) 和光电二极管 (PD)。

  • 激光二极管 能够输出窄的相干光束。两种常见激光二极管类型是边沿发射极激光 (EEL) 和快速发展的 VCSEL(垂直空腔表面发射激光)。VCSEL 具有低生产成本、光学效率高和温度稳定性好的优势和,而且大型 2D 阵列有助于增加功率。EEL 以较高频率运行,可以传输数百英里距离,而不会造成光通信中常见的光纤介质损耗。
  • HBLED 或 LED 能够以宽码型分散非相干光。它们是相当有效的高质量白光来源,因此非常适合照明。其效率下降、受限调制功能和分辨率特点使其仅适合某些应用。
  • PD 可检测光并将其转换为电流。需要极敏感仪器来测量低 PD 电流,以正确检定光源的全范围光强。

了解 10 种用于 3D 感测的核心的激光二极管的测试。

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使用 Keithley 仪器在基于二极管的设备上执行了电气测试。

这些设备在整个工作温度范围内的波长稳定性对于维护所接收信号的精度并降低噪声至关重要。 支持通过精度触发与脉冲宽度和占空比同步来测量电气效率,从而进一步优化所需的照明亮度和分辨率。 这些因素会直接影响终端系统的散热、功耗和电池寿命。

Keithley 源测量单元仪器可执行光强、正向电压、激光门限电流、量子效率、暗电流、“扭结”或扭结测试的存在、斜率效率、热敏电阻、温度、电容以及 L-I-V 脉冲测试等电测试。

什么是 SMU 仪器?

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