Analyse des avantages techniques du module laser d'épilation
Analyse des avantages techniques du module laser d'épilation
Sélection des matériaux
Nous utilisons du CuW de qualité militaire et une soudure AuSn spécialement formulée, ainsi que des puces laser importées, afin de garantir la fiabilité fondamentale du boîtier.
Excellentes performances électriques de la puce
- Faible résistance
Plus la résistance de la puce est faible en fonctionnement, moins elle génère de chaleur. Un fonctionnement à haute température est plus stable et la durée de vie du dispositif est prolongée.
- stabilité thermique
La chaleur peut affecter le fonctionnement continu des semi-conducteurs. Une solution consiste à utiliser un refroidissement actif pour la dissiper. Si la chaleur n'est pas évacuée rapidement, elle s'accumule au niveau de la zone de génération de chaleur de la puce laser, accélérant ainsi la dégradation du matériau de la puce sous l'effet de la température élevée. Généralement, le retour d'information indique une chute de puissance trop rapide et la puce finit par griller. Par conséquent, la capacité du matériau de la puce à résister aux hautes températures est un indicateur crucial. On parle souvent de « stabilité électrothermique » de la puce, et la température de jonction maximale X est utilisée comme paramètre constant pour sa caractérisation.
- Gestion thermique
Guidés par un logiciel de simulation thermique et validés par de nombreuses données expérimentales, nous avons développé un modèle de dissipation thermique optimisé qui permet d'intégrer des puces laser à haute densité de puissance dans un format compact.
- Mise en forme optique
Un profilage de faisceau personnalisé est disponible pour répondre aux exigences des clients, offrant une excellente transmission d'énergie et des performances d'homogénéisation supérieures.
- Tests de performance
Nous appliquons des conditions de test plus rigoureuses que la norme afin de repousser les limites du conditionnement des diodes. Il en résulte une largeur à mi-hauteur (FWHM) plus étroite et une puissance de sortie plus élevée.










