成果介绍
本发明公开了一种半导体脉冲激光器热电阶梯冷却方法,包括
以下步骤:1)根据半导体脉冲激光器的额定工作温度 Ts 选择热电模块,
将热电模块安装在半导体脉冲激光器内并使用可编程直流电源控制其
电压;2)半导体脉冲激光器在 jt0 时刻释放热量 Qc 使半导体脉冲激光
器内的温度上升,可编程直流电源在 jt0 时刻相应地由恒定电压 Us 调
整为阶梯电压并施加在热电模块上,以使半导体脉冲激光器的实际工
作温度降低到 Ts±2℃;其中,j 为大于零的正整数。本发明通过给热
电模块施以合适的阶梯电压,使热电模块冷端温度呈现出衰减振荡过
程,能减小过冷温度和增益温度,保证半导体脉冲激光器的温度要求。
成果亮点
半导体脉冲激光器件在通信系统中有着重要作用,与其他类型的半导体脉冲激光器相比,具有体积小、重量轻、转换效率高、省电等优点。此外在光学测量、气体检测、自动控制等医疗和军事方面也有很广泛的应用。但半导体脉冲激光器件是一个高热流密度的光电设备,其性能和使用寿命均受温度的影响,它的额定工作温度会严重影响光束质量和输出能量。因此半导体脉冲激光器在使用过程中温度控制至关重要,其热管理系统是半导体脉冲激光器的稳定性和可靠性的保障。半导体脉冲激光器的热管理系统要求有较高的单位面积的制冷量,精确的温度控制,脉冲半导体脉冲激光器更是要求及时启停的性能,高热流密度的光电子器件散热问题成为制约光电子器件发展的最大瓶颈。
团队介绍
现有专任教师3000余人,其中教授1000余人,副教授1300余人;教师中有院士16人,长江学者特聘教授59人、长江学者青年项目15人,国家杰出青年科学基金获得者65人,“973计划”项目首席科学家15人,重大科学研究计划项目首席科学家2人,国家重点研发计划项目首席科学家24人,973计划(含重大科学研究计划)青年科学家3人,优秀青年科学基金获得者43人,国家级教学名师9人,“万人计划”领军人才29人、青年拔尖人才21人,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者224人,国家百千万人才工程入选者39人。
成果资料