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3D 센싱 어플리케이션은 VCSEL, 레이저 다이오드 및 포토 다이오드의 전기 테스트를 필요로 함

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3D 센싱으로 카메라 개체 및 안면 인식을 강화합니다.

3D 센싱은 증강 현실(AR), 게임, 자율 주행 및 기타 광범위한 애플리케이션에서 안면 및 개체 인식 기능을 위한 카메라 기능을 강화하는 심도 센싱(Depth Sensing) 기술입니다.

  • 3D를 센싱하는 한 가지 방법은 구조형 광(SL, Structured Light)을 사용하는 것입니다. 코히런트(Coherent) 적외선은 구조형 패턴을 통해 개체로 전달됩니다. 반사광을 디코딩하여 3D 이미지를 구성할 수 있습니다.
  • 또 다른 방법은 ToF(Time of Flight)를 사용하는 것입니다. 광원은 적외선을 전송하며, 개체에서 바운스된 빛의 광자 위상차를 수신하여 개체를 감지합니다.

다음 2가지 깊이 있는 애플리케이션 노트를 받아보십시오.

  • 3D 감지 기능에 대한 레이저 다이오드 배열 테스트
  • VCSEL의 고용량 프로덕션 테스트를 위한 트리거 동기화 개선

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다이오드 기반 광 장치를 통한 3D 센싱이 가능해집니다.

레이저 다이오드, 고휘도 발광다이오드(HBLED), 포토 다이오드(PD)와 같은 다이오드 기반 장치가 3D 센싱을 실현하는 핵심 광 장치입니다.

  • 레이저 다이오드 는 폭이 좁은 코히런트(coherent) 라이트 빔을 출력하게 됩니다. 일반적인 레이저 다이오드의 2가지 종류는 EEL(Edge Emitter Laser)과 빠르게 증가하고 있는 VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser)입니다. VCSEL은 증가하는 전력을 위해 저비용의 제조 효율성, 옵티컬 효율성, 온도 안정성 및 대형 2D 배열의 이점을 활용합니다. EEL은 일반적으로 옵티컬 통신에서 발생하는 Fiber상에서의 손실 없이 수백 킬로미터 이동할 수 있으며, 더 높은 주파수에서 작동합니다.
  • HBLED 또는 LED 는 다양한 패턴으로 비코히런트(incoherent) 라이트를 확산합니다. 이는 고품질 백색광을 위한 가장 효율적인 광원으로, 조명에 적합합니다. 효율성 저하, 변조 기능 제한 및 해상도 때문에 일부 애플리케이션에만 적용할 수 있습니다.
  • PD 는 라이트를 감지한 후 전류로 변환합니다. 광원의 세기(Intensity)를 적절히 파악하기 위해 낮은 PD 전류를 측정할 수 있는 고민감도 기기가 필요합니다.

3D 감지 기능의 핵심이 되는 레이저 다이오드에 대한 10가지 테스트에 대해 알아보십시오.

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Keithley 장비는 다이오드 기반 장치에 대한 전기적 테스트를 성공적으로 수행합니다.

전체 작동 온도에 걸쳐 파장이 안정적으로 유지되는 것은 정밀도를 유지하고 수신된 신호의 노이즈를 최소화는 데 중요한 요소입니다. 정밀도 트리거를 통한 전기 효율성 측정 및 펄스 폭과 듀티 사이클의 동기화가 되어야 조명에 요구되는 밝기 및 해상도를 최적화할 수 있습니다. 이러한 측면은 최종 시스템의 열 소모, 전원 소비 및 배터리 수명에 직접적인 영향을 미칩니다.

키슬리 SMU(Source Measure Unit) 장비는 광도, 전방향 전압, 레이저 임계 전류, 양자 효율, 암전류, “킨크” 또는 킨크 테스트(Kink Test)의 여부, 기울기 효율, 서미스터 저항, 온도, 커패시턴스 및 L-I-V 펄스 테스트 영역을 비롯하여 전기 테스트를 수행합니다.

SMU 장비는 무엇입니까?

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