高功率半导体激光器阵列的散热——无氧铜微通道热沉研究

来源 :长春理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gxx0103
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
高功率半导体激光器随着功率的日益提高其散热问题成为限制其发展的重要因素。为了提高激光器的输出功率、可靠性和稳定性,本论文选取无氧铜微通道热沉来冷却大功率半导体激光器列阵,以实现较低的热阻和良好的温度均匀性。根据传热学和流体力学理论,本论文对微通道热沉进行了热流模型分析,理论推导了微通道热沉的热阻。通过分析,对微通道热沉材料、冷却液、微通道热沉的结构参数以及热沉与激光器列阵条的封装等进行了优化设计。根据实际制作条件,设计了五层结构微通道热沉,采用厚膜光刻曝光化学腐蚀技术、机械加工技术和铜多层焊接技术制备出冷却大功率半导体激光器迭阵的无氧铜微通道。经测试:所制得的热沉热阻为0.648℃/W,与理论推导相符。
其他文献
该文由两部分组成:第一部分采用第一原理方法研究了激光金等离子体内的电荷态分布、平均电离度以及电荷态分布和平均电离度随体系电子温度和电子密度的变化;第二部分研究了基
瑞利-泰勒不稳定性是惯性约束聚变分解实验的重要研究内容,本文围绕ICF分解实验中需要用到的几种靶型及其制备展开研究。本论文第二章介绍了当前国内外研究瑞利-泰勒不稳定性
学位
有机压电、铁电性的发现和研究更进一步开拓了人们对压电、铁电性的认识。1969年,Kawai发现了PVDF材料具有极强的压电效应;1971年,Bergman和Wada等发现PVDF薄膜同样具有热释电性
学位
苏子有云:“人间有味是清欢.”岁月依旧悠长,繁华依旧喧嚣,只是时光像撒欢的马驹,一不留神,就把我们抛在了身后.但再回首,那些美好的时光,依旧动听如歌,绚烂如梦,于不经意处
期刊
  本文从引力场中运动方程出发得到了引力场中的轨道效应和质量亏损效应。第一部分综述了广义相对论所经受的实验检验及现代引力理论给出的新推论——引力效应。并阐述了我
纳米金属材料微观结构决定了材料的性能,掌握纳米金属材料的晶体结构和缺陷(空位、位错)、晶界以及晶粒大小对探究纳米金属材料的塑性变形的机制是具有重要的指导意义。对纳
本文利用高分辨电子能量损失谱(HighResolutionElectronEnergyLossSpectroscopy,HREELS)和光电子谱(Photoemissionspectroscopy,PES)以及扫描隧道显微镜(ScanningTunnelingMicr
在未来的高能物理实验中,为了实现对Higgs粒子的精细测量,人们需要建立更高能量的对撞机,如ILC、CEPC等,强子量能器在其中扮演着重要角色。为了提高对jet的能量分辨率,一种高颗粒
学位
强子物理研究目前是原子核物理、基本粒子物理和宇宙天体演化物理研究的重要组成部分。而强子谱作为研究强子的质量谱及强子的分类方面则是粒子物理研究的重要部分。对重子共