3D傳感推動對VCSEL和光電二極管的電氣測試的需求
閱讀:774 發布時間:2019-11-21
3D 感測技術可增強攝像機的對象和面部識別功能。
3D 感測是一種深度感測技術,可增強攝像機的面部和對象識別功能,適用于增強實境、游戲、自動駕駛以及其他廣泛應用。
- 一種 3D 感測方法是使用結構光。 相干紅外光通過一個結構模式傳輸至對象。 可以解碼反射光以構造 3D 圖像。
- 另一種 3D 感測方法是使用飛行時間 (ToF)。 光源將傳輸一系列紅外光,并將使用對象反射光的光子相位差來感應與對象的距離。
獲取 2 個深入的應用指南:
- 用于 3D 感測的激光二極管陣列測試
- 增強用于 VCSEL 的大批量生產測試的觸發同步
基于二極管的光設備支持 3D 感測技術。
可支持 3D 感測技術的光設備主要包括激光二極管、高亮度 LED (HBLED) 和光電二極管 (PD)。
- 激光二極管 能夠輸出窄的相干光束。兩種常見激光二極管類型是邊沿發射極激光 (EEL) 和快速發展的 VCSEL(垂直空腔表面發射激光)。VCSEL 具有低生產成本、光學效率高和溫度穩定性好的優勢和,而且大型 2D 陣列有助于增加功率。EEL 以較高頻率運行,可以傳輸數百英里距離,而不會造成光通信中常見的光纖介質損耗。
- HBLED 或 LED 能夠以寬碼型分散非相干光。它們是相當有效的高質量白光來源,因此非常適合照明。其效率下降、受限調制功能和分辨率特點使其僅適合某些應用。
- PD 可檢測光并將其轉換為電流。需要極敏感儀器來測量低 PD 電流,以正確檢定光源的全范圍光強。
了解 10 種用于 3D 感測的核心的激光二極管的測試。
使用 Keithley 儀器在基于二極管的設備上執行了電氣測試。
這些設備在整個工作溫度范圍內的波長穩定性對于維護所接收信號的精度并降低噪聲至關重要。 支持通過精度觸發與脈沖寬度和占空比同步來測量電氣效率,從而進一步優化所需的照明亮度和分辨率。 這些因素會直接影響終端系統的散熱、功耗和電池壽命。
Keithley 源測量單元儀器可執行光強、正向電壓、激光門限電流、量子效率、暗電流、“扭結”或扭結測試的存在、斜率效率、熱敏電阻、溫度、電容以及 L-I-V 脈沖測試等電測試。