banner_de_páxina

A ampla aplicación de refrixeradores termoeléctricos e módulos termoeléctricos no campo da optoelectrónica

A ampla aplicación dos refrixeradores termoeléctricos no campo da optoelectrónica

A aplicación principal dos refrixeradores termoeléctricos, módulos termoeléctricos e refrixeradores Peltier (TEC) no campo da optoelectrónica

O campo optoelectrónico é extremadamente sensible á temperatura: a lonxitude de onda, a potencia, a corrente limiar, o ruído, a vida útil e a sensibilidade de detección varían drasticamente coa temperatura.

Os elementos Peltier, os arrefriadores Peltier e os módulos TEC, coa súa miniaturización, precisión, control de temperatura bidireccional, ausencia de vibracións e resposta rápida, convertéronse na solución estándar de control de temperatura nos sistemas optoelectrónicos.

1. Dispositivos láser: garantir unha lonxitude de onda e unha potencia estables

Láseres de comunicación (DFB/EML/FP)

A desviación da temperatura causará directamente unha desviación da lonxitude de onda, o que afectará a calidade de transmisión da comunicación por fibra óptica.

Os módulos de refrixeración termoeléctrica, os módulos Peltier e os módulos de refrixeración TEC estabilizan o chip láser a ±0,01 a ±0,1 ℃, garantindo que a lonxitude de onda non se desvíe e que a potencia sexa estable.

É o compoñente central de control de temperatura dos módulos ópticos de alta velocidade de 400G/800G.

Láseres sólidos / Láseres de fibra

O medio de ganancia, a fonte de bombeo e o resonador requiren unha temperatura constante.

O módulo TEC, dispositivo Peltier, elemento Peltier, arrefriador termoeléctrico, suprime o efecto de lente térmica, garantindo a calidade do feixe de luz, a potencia de saída e a estabilidade do pulso.

VCSEL (láser de emisión superficial de cavidade vertical)

A detección 3D, o lidar e a comunicación óptica electrónica de consumo úsanse amplamente.

O TEC, módulo termoeléctrico, módulo de arrefriamento termoeléctrico, elemento Peltier, garante a estabilidade da corrente limiar, lonxitude de onda e ángulo de diverxencia en ambientes de alta e baixa temperatura.

II. Detección infravermella e fotoeléctrica: mellora da sensibilidade e da relación sinal-ruído

Detectores infravermellos (InGaAs, MCT, pozos cuánticos)

O ruído térmico é o inimigo da detección fotoeléctrica.

O TEC (módulo de refrixeración termoeléctrica) pode arrefriar o detector a -40 ℃ ou menos, o que reduce significativamente a corrente de escuridade e mellora o rango de detección e a sensibilidade.

É amplamente utilizado en: imaxes térmicas infravermellas de seguridade, visión nocturna, teledetección meteorolóxica e observación astronómica.

APD (fotodiodo de avalancha / detector PIN)

Compoñentes básicos dos receptores de comunicación óptica e dos receptores de radar láser.

TEC, módulo de refrixeración termoeléctrica, elemento Peltier, arrefriador Peltier, o módulo TEC estabiliza a ganancia e reduce o ruído, garantindo unha detección fiable de sinais de luz débiles.

III. Comunicación óptica e centros de datos: o «corazón» dos módulos ópticos de alta velocidade

Case todos os módulos ópticos de media e longa distancia e alta velocidade deben usar TEC, módulo termoeléctrico, elemento Peltier:

Módulos ópticos de rede troncal 5G/6G

Módulos ópticos de centro de datos de 100G/400G/800G

Módulos de comunicación óptica coherentes

Función:

Estabilizar a temperatura de traballo do láser

Suprimir a deriva da lonxitude de onda

Garantir un funcionamento fiable nun amplo rango de temperaturas (de -40 ℃ a 85 ℃)

Pódese dicir: sen o módulo TEC (módulo termoeléctrico), non habería comunicación óptica moderna de alta velocidade.

IV. Lidar (LiDAR): Os ollos da condución autónoma e dos robots

O lidar para vehículos/industriais é extremadamente esixente en canto á temperatura ambiental:

calor extremo no verán, frío extremo no inverno

Tanto o emisor do láser como o detector no extremo receptor requiren un control preciso da temperatura

TEC, dispositivo Peltier, arrefriador Peltier, implementación do módulo Peltier:

Módulo termoeléctrico do módulo TEC, módulo de refrixeración termoeléctrica no emisor: estabilidade de potencia/lonxitude de onda

TEC no receptor: reduce o ruído, mellora a precisión da medición de distancia

Adáptase a ambientes de temperatura e vibracións de alta calidade para automóbiles

V. Instrumentos ópticos e sistemas fotoeléctricos de precisión

Espectrómetros, monocromadores, sensores

As reixas, os detectores e as rutas ópticas requiren unha temperatura constante para evitar a deriva térmica.

Interferómetros, medición óptica precisa

A medición a nivel nanométrico debe eliminar a deformación e os cambios no índice de refracción causados ​​pola temperatura.

Proxectores, módulos ópticos de AR/VR

A disipación da calor e o control da temperatura garanten o brillo, a cor e a vida útil, e evitan que o sobrequecemento dane os compoñentes ópticos.

VI. Óptica espacial e embarcada en satélites: control fiable da temperatura en ambientes extremos

Cargas útiles ópticas en satélites e estacións espaciais:

Cámaras a bordo, teledetección óptica, comunicación láser entre satélites

Baleiro, flutuacións extremas de temperatura

Non se poden usar compresores, non se poden producir vibracións

TEC, módulo termoeléctrico, módulo Peltier é a única solución axeitada para o control de temperatura:

totalmente de estado sólido, sen desgaste, longa vida útil, resistente á radiación, resistente ás vibracións.

O valor fundamental dos arrefriadores termoeléctricos, módulos Peltier e módulos termoeléctricos (TEC) no campo da optoelectrónica reside en lograr un control de temperatura constante de alta precisión, resposta rápida, bidireccional e libre de vibracións dentro dun volume moi pequeno. Isto resolve fundamentalmente problemas clave como a deriva da lonxitude de onda do láser, o alto ruído do detector, a deriva da temperatura dos sistemas ópticos e a inestabilidade en ambientes de temperatura ampla.

Converteuse nun compoñente básico indispensable en campos de alta gama como a comunicación óptica, os láseres, a detección infravermella, o radar láser, a óptica de precisión e a optoelectrónica aeroespacial.


Data de publicación: 24 de febreiro de 2026