0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

总投资10亿元!武汉鑫威源大功率蓝光半导体激光器项目竣工

冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-04-10 15:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

近日,由武汉鑫威源电子科技有限公司总投资10亿元打造的大功率蓝光半导体激光器产业化项目竣工仪式在大桥智能制造产业园举行。

总投资10亿元的武汉鑫威源大功率蓝光半导体激光器项目竣工,标志着中国在半导体激光器领域取得了重要的进展。该项目由武汉鑫威源电子科技有限公司主导,其竣工仪式在大桥智能制造产业园隆重举行,区委副书记、区长等领导出席,并与企业代表一同为项目竣工剪彩。

该项目主要建设基于半导体化合物(GaN)技术的大功率蓝光半导体激光器生产线,完成了厂房及配套装修,目前正在进行各类设备仪器调试,并计划于2025年1月正式投产。这将有助于提升我国在大功率蓝光半导体激光器领域的研发和生产能力,推动相关产业的快速发展。

大功率蓝光半导体激光器具有广泛的应用前景,包括在通信、医疗、工业制造等领域。其高功率、高效率、长寿命等特点,使得它在许多高端应用中具有独特的优势。武汉鑫威源电子科技有限公司通过此项目的建设,成功打造了国内领先的大功率蓝光半导体激光器生产线,为我国半导体激光器产业的发展注入了新的动力。

此外,该项目的竣工也体现了我国在半导体产业领域的持续投入和创新。随着科技的不断进步,半导体产业已成为国家竞争力的重要标志之一。我国在半导体领域的投入和研发力度不断加大,推动了一系列重大项目的建设和投产,为国家的科技进步和产业发展提供了有力支撑。

综上所述,武汉鑫威源大功率蓝光半导体激光器项目的竣工是我国半导体激光器产业发展的重要里程碑,将有力推动我国在该领域的研发和生产能力,为相关产业的快速发展提供有力保障。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 半导体
    +关注

    关注

    336

    文章

    29985

    浏览量

    258342
  • 激光器
    +关注

    关注

    18

    文章

    2882

    浏览量

    64225
  • 智能制造
    +关注

    关注

    48

    文章

    6139

    浏览量

    79471
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    半导体制冷方案-有效延长激光器寿命

    需要精准控温?激光器在工作时,大量的电能没有转化为激光能量,而是变成了热量。研究表明,大功率半导体激光器中,约30%的能耗会转化为废热。这些热量若不及时散去,会导致激
    的头像 发表于 11-25 16:08 188次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>制冷方案-有效延长<b class='flag-5'>激光器</b>寿命

    半导体激光器的应用优势

    激光二极管的优点是效率高、体积小、重量轻且价格低。尤其是多重量子井型的效率有20~40%,总而言之能量效率高是其较大特色。另外,它的连续输出波长涵盖了红外线到可见光范围,而光脉冲输出达50W(带宽100ns),用在激光焊锡上半导体激光器
    的头像 发表于 09-04 11:12 782次阅读
    <b class='flag-5'>半导体激光器</b>的应用优势

    上汽英飞凌无锡扩建功率半导体项目 投资3.1亿元提升产能!

    近日,上汽英飞凌汽车功率半导体(上海)有限公司发布了关于其无锡扩建功率半导体模块产线项目的环境影响评价(环评)公告。该
    的头像 发表于 04-21 11:57 725次阅读
    上汽英飞凌无锡扩建<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>项目</b> <b class='flag-5'>投资</b>3.1<b class='flag-5'>亿元</b>提升产能!

    JCMSuite应用-高功率半导体激光器

    在本教程项目中,我们研究了加热对实际二极管激光器模式轮廓的影响,即热透镜。温度的变化会引起材料折射率的变化。这当然会影响波导模式的形状和传播常数。通常加热会增加折射率,从而导致模式的横向压缩. 下图
    发表于 03-20 18:16

    半导体激光器的常见分类

    半导体激光器的用途非常广泛,按照不同的类型,有不同的分类方式。松盛光电来介绍半导体激光器的常见分类情况,来了解一下吧。
    的头像 发表于 03-05 11:47 1430次阅读
    <b class='flag-5'>半导体激光器</b>的常见分类

    大功率半导体激光器阵列的封装技术

    半导体激光器阵列的应用已基本覆盖了整个光电子领域,成为当今光电子科学的重要技术。本文介绍了半导体激光器阵列的发展及其应用,着重阐述了半导体激光器阵列的封装技术——热沉材料的选择及其结构优化、热沉与
    的头像 发表于 03-03 14:56 1669次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>半导体激光器</b>阵列的封装技术

    浅析半导体激光器的发展趋势

    文章综述了现有高功率半导体激光器(包括单发射腔、巴条、水平阵列和垂直叠阵)的封装技术,并讨论了其发展趋势;分析了半导体激光器封装技术存在的问题和面临的挑战,并给出解决问题与迎接挑战的方法及策略。
    的头像 发表于 02-26 09:53 1691次阅读
    浅析<b class='flag-5'>半导体激光器</b>的发展趋势

    总投资190亿元,浙江星柯二期项目MLED开工

    2月8日上午,浙江新一年重大项目投资热潮开启。当天开工的全省重大项目共计150个,总投资3520.5亿元。其中包括
    的头像 发表于 02-12 10:52 882次阅读
    <b class='flag-5'>总投资</b>190<b class='flag-5'>亿元</b>,浙江星柯二期<b class='flag-5'>项目</b>MLED开工

    半导体激光器和光纤激光器的对比分析

    半导体激光器和光纤激光器是现代激光技术中的两种重要类型,它们在结构、工作原理、性能及应用领域等方面有着显著的区别。本文将从增益介质、发光机理、散热性能、输出特性及应用领域等多个方面,对这两种
    的头像 发表于 02-03 14:18 2379次阅读

    半导体激光器激光锡焊和塑料焊接中的应用

    半导体激光器常用工作物质有砷化镓、硫化镉等,激励方式有电注入、电子束激励和光抽运三种方式。 半导体激光器主要优点是体积小、效率高、能耗低,以电注入式半导体激光器为例,半导体材料中通常会
    的头像 发表于 01-27 17:43 957次阅读
    <b class='flag-5'>半导体激光器</b>在<b class='flag-5'>激光</b>锡焊和塑料焊接中的应用

    新唐科技靛蓝半导体激光器开始量产

    新唐科技开始量产业界最高水平(*)的光输出1.7 W、波长420 nm发光的靛蓝半导体激光器[1]。本产品有助于光学系统的小型化和运行成本的降低。此外,通过与新唐量产的紫外半导体激光器(378 nm)和紫色半导体激光器(402
    的头像 发表于 01-24 09:35 815次阅读

    半导体激光器的波长应该如何选择

    激光锡焊中,不同的波长适合不同的焊接材料,在实际的生产应用中,半导体激光器的波长应该如何选择呢?松盛光电来给大家详细的介绍分享。半导体激光器的波长选择至关重要,需综合考虑焊件材料、焊料特性、焊接要求等多方面因素。来了解一下吧。
    的头像 发表于 01-22 11:49 1321次阅读
    <b class='flag-5'>半导体激光器</b>的波长应该如何选择

    炬光科技发布LCS系列高功率半导体激光器

    近日,全球领先的高功率半导体激光元器件及原材料、激光光学元器件、光子技术应用解决方案供应商炬光科技,正式发布了LCS系列980/1470nm高功率
    的头像 发表于 01-09 17:07 1165次阅读

    浅谈半导体激光器的应用领域

    半导体激光器是以半导体材料为增益介质的激光器,依靠半导体能带间的跃迁发光,通常以天然解理面为谐振腔。因此其具有波长覆盖面广、体积小、结构稳定、抗辐射能力强、泵浦方式多样、成品率高、可靠
    的头像 发表于 12-31 15:56 1774次阅读

    总投资约26.5亿元,昭明半导体年产1亿颗光子集成芯片项目封顶

    集成芯片项目 总投资约 26.5 亿元 ,分两期建设。该项目的实施,将有力推动我国光子集成芯片产业的发展,提高我国在半导体领域的核心竞争力。
    的头像 发表于 12-25 18:36 1959次阅读