早期的激光二极管有很多实际限制,例如,只能在77K低温下以微秒脉冲工作,过了8年多时间,才由贝尔实验室和列宁格勒(圣彼得堡)约飞(Ioffe)物理研究所制造出能在室温下工作的连续器件,505nm激光管产地。而足够可靠的半导体激光器则直到70年代中期才出现。半导体激光器体积非常小,**小的只有米粒那样大。工作波长依赖于激光材料,一般为0.6~1.55微米,由于多种应用的需要,更短波长的器件在发展中。据报导,以Ⅱ~Ⅳ价元素的化合物,如ZnSe为工作物质的激光器,505nm激光管产地,低温下已得到0.46微米的输出,而波长0.50~0.51微米的室温连续器件输出功率已达10毫瓦以上,505nm激光管产地。但迄今尚未实现商品化。由于电子与空穴的自发复合而发光的现象称为自发辐射。505nm激光管产地
激光管------激光优势激光和普通光就本质来说是一样的,都是电磁波,传播速度都是30万千米/秒。但激光的产生和发光行为却与普通光有所不同,激光是物质在受到与其分子固有振荡频率相同的能量激发时,产生的不发散的强光。那么,激光跟普通光相比,有哪些区别呢?首先,激光是受到激发产生的,而普通光是由光子组成的。第二,激光定向发强光,而一般的光源是向各个方向辐射,并且随着距离的增加,强度会逐渐减弱;激光器发射的激光,天生就是朝一个方向射出。第三,激光的亮度极高,能够照亮距离远的物体。科学家用红宝石激光器发射的普通激光在月球上产生的照度约为0.02勒克斯,颜色鲜红,激光光斑肉眼可见,而用功率较强的探照灯照射月球,人眼根本无法察觉。蓝光激光管多少钱半导体光电器件的工作波长是和制作器件所用的半导体材料的种类相关的。
简介
半导体激光器又称激光二极管(LD)。进入八十年代,人们吸收了半导体物理发展的新成果,采用了量子阱(QW)和应变量子阱(SL-QW)等新颖性结构,引进了折射率调制Bragg发射器以及增强调制Bragg发射器技术,同时还发展了MBE、MOCVD及CBE等晶体生长技术新工艺,使得新的外延生长工艺能够精确地控制晶体生长,达到原子层厚度的精度,生长出质量量子阱以及应变量子阱材料。于是,制作出的LD,其阈值电流大幅下降,转换效率大幅度提高,输出功率成倍增长,使用寿命也明显加长。
小功率
用于信息技术领域的小功率LD发展极快。例如用于光纤通信及光交换系统的分布反馈(DFB)和动态单模LD、窄线宽可调谐DFB-LD、用于光盘等信息处理技术领域的可见光波长(如波长为670nm、650nm、630nm的红光到蓝绿光)LD、量子阱面发射激光器以及超短脉冲LD等都得到实质性发展。这些器件的发展特征是:单频窄线宽、高速率、可调谐以及短波长化和光电单片集成化等。
高功率
1983年,波长800nm的单个LD输出功率已超过100mW,到了1989年,,而1cm线阵LD已达到76W输出,转换效率达39%。1992年,美国人又把指标提高到一个新水平:1cm线阵LD连续波输出功率达121W,转换效率为45%。输出功率为120W、1500W、3kW等诸多高功率LD均已面世。高效率、高功率LD及其列阵的迅速发展也为全固化激光器,亦即半导体激光泵浦(LDP)的固体激光器的迅猛发展提供了强有力的条件。晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。
激光管------产生条件
实现粒子数反转、满足阈值条件谐振条件。产生光的受激发射的首要条件是粒子数反转,在半导体中要把价带内的电子抽运到导带。离子数反转,通常采用重掺杂的P型和N型材料构成PN结,,在外加电压作用下,在结区附近就了离子数反转—在高费米能级EFC以下导带中贮存着电子,而在低费米能级EFV的价带中贮存着空穴。实现粒子数反转是产生激光的必要条件,但不是充分条件。要产生激光,还要有损耗极小的谐振腔,谐振腔的主要部分是两个互相平行的反射镜,激发物质所发出的受激辐射光在两个反射镜来回反射,引起新的受激辐射,使其被放大。
常用的激光二极管有两种:①PIN光电二极管。②雪崩光电二极管。505nm激光管产地
⑴波长:即激光管工作波长,有635nm、650nm、670nm、690nm、780nm、810nm、860nm、980nm等。505nm激光管产地
激光管------LD安全问题
LD造成的安全问题,主要有以下三个方面:
1、LD激光管的散热问题,因为LD发光二极管低价的市场需求,塑料散热材料广泛应用于LD激光管上,但在成本上,达到防火等级要求的塑料对比普通塑料价格相差一倍以上;
2、LD激光管的电源问题,功率因素偏低,容易造成电线负荷过大,温度上升,造成电路安全引患。
3、LD激光管使用不当,有的LD激光管需要嵌入灯具里,有可能会与电线、保温材料等接触,容易引起火花
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