Tillförlitligheten hos laserchip är ett mycket viktigt index. Oavsett om det är en laserpekare med låg effekt eller ett laserkommunikationschip med höga krav, behöver chipets åldring och tillförlitlighet testas.
Jämfört med traditionella elektroniska chips är lasertestning mer komplex, med optisk och elektrisk mätning, men också att beakta skillnaden i form av förpackningar. Åldringstest används som en testmetod för chips. I det tidiga skedet av forskning och utveckling kan chipåldringstest också användas för att få mycket information om chipkvalitet och ta reda på några tidiga processproblem.
Vi vet att mätningen av laserchip generellt är baserad på LIV-data, som visas i figuren nedan:

Laserns fotoelektriska parametrar påverkas kraftigt av värme.

Som visas i figuren ovan ökar kretsens tröskelström när temperaturen ökar.

Wafers inspekteras vanligtvis på wafernivå efter färdigställande. För närvarande, eftersom sidoljuset inte kan testas, görs i allmänhet ingen inspektion av start, så utseendet och några viktiga dimensioner på chipet kontrolleras.
Efter att det andra steget har delats upp i staplar kan ljusförhållandena preliminärt testas. Eftersom det inte finns någon specifik ljusyta och reflektionsyta är laserläget inte helt korrekt, och ljusstyrkan kan helt enkelt betraktas som densamma som de två ändarna.
Det tredje steget är att göra AR-yt- och HR-ytbeläggning, och sedan utföra Bar-test, som kan delas upp i separata chippartiklar.
Åldring kan endast göras efter att chipförpackningen är färdig, såsom To9-förpackning.
Förpackade chips åldras vanligtvis i 1,000 timmar eller mer i livstidstester. Det finns en Telcordia-teststandard för lasertestning inom kommunikationsbranschen.
Accelererat åldrande är ett sätt att snabbt testa, genom hög temperatur, hög injektionsström eller högre uteffekt. Hög temperatur är en vanlig riktning.
Det finns tre vanliga testlägen för åldrande:
1) Konstant strömläge I åldringsprocessen, tillhandahåller en automatisk strömkontroll (ACC) läge, det vill säga konstant ström.
2) Fast effektläge, även känt som automatisk effektkontroll (APC), den optiska effekten av det utgående ljuset hålls konstant (genom att justera strömtillförseln). Strömläget används ofta i åldringstestet eftersom det ligger nära det faktiska tillämpningsscenariot.
3) Regelbundna tester. Placera lasern i en 100 graders miljö och ta ut den med jämna mellanrum för att mäta den.
I själva åldringsprojektet av laser, om det periodiska testet används, kommer det att finnas många externa faktorer, främst temperaturinstabilitet, utrustningsmätning och kontrollinstabilitet, utrustningens tillförlitlighet och strömavbrott. En anledning till svårigheten med temperaturkontroll är den spontana värmen från lasern. Även om To-can-paketet är tätt blandat med den exponerade aluminiumradiatorn, har lasern också ett termiskt motstånd på 5 ~ 10C/W. Om lasern arbetar på 100mA och 1,8V kan det finnas en temperaturskillnad på 1,5C mellan insidan av lasern och kylflänsen.
Dessutom är lasern mycket känslig för temperatur vid en given ström, även om kylflänsen bara är 0.1 grads fluktuation kommer att orsaka det optiska uteffektbruset. Och den externa ljuskänsliga dioden som används för mätning kommer också att påverkas av temperaturen och får då olika optisk effektdata, så den måste också kontrollera sin temperatur.
Studiet av laserns livscykel kräver noggrann mätning av laserns driftsparametrar i tusentals timmar eller till och med några få procent av variationen. Därför måste stabiliteten hos testutrustningen nå 0,1 procent inom 1 000 timmar.
Åldringshastigheten är vanligtvis den snabbaste flera hundra timmar innan teststart, och då finns det en stabil linjär åldringskarakteristik. Livslängden för varje laser är en rak linje i det linjära området. Så du kan härleda livslängden för den fördefinierade strömmen.
Till exempel den nuvarande förändringen på 20 procent som slutet av livslängden. Vid 75 grader beräknas livslängden från 360 timmar till 16 450 timmar. Dessa data erhålls genom Weibull-möjlighetsfördelning, och livslängden är 2200 timmar.
I figuren ovan är det ett rakt fall vid 930 timmar, vilket orsakas av plötsligt strömavbrott i det åldrande systemet. Efter efterföljande start kan grafen fortsätta att gå, vilket indikerar att åldrandet kan avbrytas, men försök att inte koppla in och dra ur kontakten. Instabila avläsningar kan observeras vid 500 ~ 800 timmar i laser2, vilket också är ett vanligt fenomen i åldringstest. Och testa hårdvara och tekniker är relaterade, bryr sig inte för mycket, kan vara bredvid vibrationer kommer att hoppa.
Åldrande är en viktig process för screening av laserprodukter, för att sålla bort de produkter som kan ha kort livslängd, så att det återstående stora antalet lasrar har tillfredsställande acceptabel tillförlitlighet. Eftersom åldring har en inverkan på produktionskostnad och tid är åldringstiden i allmänhet mindre än 100 timmar.

Välkommen att kontakta oss för mer information:
Whatsapp/Skype/Wechat: 0086 181 5840 0345
Email: info@brandnew-china.com









