
고속 광통신 및 광간섭단층촬영(OCT) 분야에서 레이저 성능은 근본적인 물리적 한계까지 밀려나고 있다.
레이저 파장, 출력 전력, 효율, 수명 등은 모두 온도에 강하게 의존한다.
일반적인 파장 드리프트는 약 0.1 nm/℃이다.
정밀한 온도 제어가 없으면, 미세한 열 변동조차도 다음과 같은 문제를 유발할 수 있다.
1. DWDM 시스템에서의 파장 드리프트 및 채널 간 크로스토크
2. 비트 오류율(BER) 증가
3. 출력 전력 불안정 및 변조 효율 저하
4. 소자 노화 가속화 및 수명 단축

TEC를 버터플라이 패키지 내부에 직접 통합하고 DFB/EML/SLD 칩과 열적으로 결합함으로써, 레이저의 동작 점을 능동적으로 고정할 수 있습니다. 주요 성능 향상 사항은 다음과 같습니다: 1. ±0.01℃ 이하의 온도 안정성 2. ±0.001 nm 수준의 파장 안정성 — 0.4 nm 간격까지도 DWDM 요구사항 충족 3. 안정적인 임계 전류 및 기울기 효율 → 일관된 광 출력 전력 4. 접합 온도 감소 → 소자 수명 현저히 연장 5. 빠른 열 응답 속도 → 전원 인가 후 신속한 안정화

1. 고체 상태, 진동 없는 작동 → 광잡음에 영향 없음
2. 버터플라이 패키지 내 콤팩트한 통합 → 고밀도 모듈에 이상적
3. 정밀한 폐루프 온도 제어 → 반복 가능한 레이저 특성
4. 낮은 열 저항 설계 → 레이저 접합부에서의 효율적인 열 방출
5. 통신 등급 신뢰성 → 25년 시스템 수명 목표 지원

다음 모델들은 버터플라이 레이저 응용 분야에서 일반적으로 사용되는 단일 단계 TEC 모델 및 마이크로 단일 단계 TEC 모델을 대표합니다. 이 모델들은 참고 및 비교 목적으로 제공되며, 완전한 제품 목록을 의미하지 않습니다.
| TEC 모델 | Imax(A) | dTmax(°C) | Qcmax(W) | Umax(V) | ACR(Ω) | 상부(mm) | 하부(mm) | 높이(mm) |
| 1iTEC-023-050510 | 1.2 | 82 | 2.18 | 3.16 | 2.05 | 6.05x8.18 | 6.05x8.18 | 1.95±0.1 |
| Th=50°℃ & 진공 | ||||||||

| TEC 모델 | Imax(A) | dTmax(°C) | Qcmax(W) | Umax(V) | ACR(Ω) | 상부(mm) | 하부(mm) | 높이(mm) |
| 1iTEC-023-060406 | 3 | 81.8 | 5.19 | 3.09 | 0.87 | 6x8.2 | 6x8.2 | 1.65±0.1 |
| Th=50°℃ & 진공 | ||||||||
