半导体式激光器介绍
半导体式激光器是指用电注人或光激发等方式使电子受激辐射跃迁(产生激光)的半导体器件。可用作中、长距离高速光纤通信系统的光源。激光的特点是受激辐射发出的光的全部特性与激发光完全相同。为了使半导体激光器发射激光,要求将大量非平衡载流注入并限制在有源区以形成粒子数反转分布,使载流子在该区域内受激复合发光。
我们所了解的半导体激光器是一种使用半导体材料作为介质的激光。与其他类型的激光器不同,半导体激光器工作原理是基于电与光之间的相互转换。连同电源后,电子被电压激发,并在半导体材料中形成激子。激子在半导体材料和绝缘体材料上有观察发现,这些激子可以进一步通过受激辐射(即在光的作用下发生能量释放)的方式产生光子。这样的光在的谐振腔中反复增强,从而形成一个高度单色、锐利、高亮度和的激光束。
1、光学测量与检测定位:半导体激光器可以被应用于各种光学测量与检测定位设备中,如微观物体的测量、位置测量、三维。
2、扫描、定位标线:植入器械:半导体激光器可以用于制造植入器械,如人工晶体、激光视力矫正设备、哺光仪等,以实现更加精细和安全的体内外。
3、环保和安全监管:半导体激光器可以被用作环境和安全监管设备,以检测空气、水和土壤的污染指标、物质和有毒气体。
4、3D激光打印、排版:半导体激光器正开始在3D激光打印、CTP排版中普遍应用,可以更快、更地制造复杂区形模型。
5、切割和焊接金属:半导体激光器发射的光源也是切割和焊接金属的理想工具,能够产生高精度切割雕刻痕。
半导体激光器的发展阶段
1、20世纪60年代,出现台激光二极管,标志着半导体激光器的诞生。
2、20世纪70年代,激光二极管开始应用于通信领域,实现了光纤通信的商业化。
3、20世纪80年代,阱激光器和VCSEL等新型激光器问世,提高了激光器的性能和可靠性。
4、20世纪90年代以后,半导体激光器得到广泛应用,尤其是在通信和领域取得了重大突破。
5、当前,半导体激光器正朝着更高功率、更率、更小尺寸、更低成本的方向发展,以满足不断增长的市场需求。
半导体激光器
激光二极管的优点是、体积小、重量轻且价格低。尤其是多重井型的效率有20~40%,可见光半导体激光器,总而言之能量是其特色。另外,可见光半导体激光器公司,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)等级的产品也已商业化,作为激光雷达或激发光源可说是非常容易使用的激光的例子。通常激光器封装形式主要包括单管、Bar条、阵列(Stack)、光纤耦合模块四种形式,其中光纤耦合模块主要用作光纤激光器的泵浦光源。
半导体激光器在激光测距、激光雷达、激光通信、激光模拟、激光警戒、激光制导跟踪、引燃引爆、自动控制、检测仪器等方面获得了广泛的应用,形成了广阔的市场。1978年,半导体激光器开始应用于光纤通信系统,半导体激光器可以作为光纤通信的光源和指示器以及通过大规模集成电路平面工艺组成光电子系统。由于半导体激光器有着超小型、和高速工作的优异特点,可见光半导体激光器厂家,所以这类器件的发展,一开始就和光通信技术紧密结合在一起,它在光通信、光变换、光互连、并行光波系统、光信息处理和光存贮、光计算机外部设备的光祸合等方面有重要用途。
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