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无锡激光管 欢迎来电 无锡斯博睿科技供应

信息介绍 / Information introduction

FG-LD(光纤光栅激光二极管)利用已成熟的封装技术,将含有FG的光纤与端面镀有增透膜的F-P腔LD耦合而成可调谐外腔结构的激光器,由LD芯片、空气间隙、光纤前端的光纤部分组成,光学谐振腔在光栅和LD外端面之间。LD的内端面镀有增透膜,以减小其F-P模式,FG用来反馈选模,由于其极窄的滤波特性,LD工作波长将控制在光栅的布拉格发射峰带宽内,通过加压应变或改变温度的方法,调谐FG的布拉格波长,就可以得到波长可控制的激光输出。FG-LD制作组装相对简单,性能却可与DFB-LD相比拟,激射波长由FG的布拉格波长决定,因此可以精控,单模输出功率可达10mW以上,小于2.5kHz的线宽,无锡激光管,较低的相对强度噪声与较宽的调谐范围(50nm),在光通信的某些领域有可能替代DFB-LD。已进行用于2.5Gb/sx64路的信号传输的实验,无锡激光管,无锡激光管,效果很好。半导体激光(Semiconductor laser)在1962年被成功激发,在1970年实现室温下连续输出。无锡激光管

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。无锡505nm激光管中国哪家的激光二极管好,欢迎咨询无锡斯博睿。

激光二极管本质上是一个半导体二极管,按照PN结材料是否相同,可以把激光二极管分为同质结、单异质结(SH)、双异质结(DH)和量子阱(QW)激光二极管。量子阱激光二极管具有阈值电流低,输出功率高的优点,是目前市场应用的主流产品。同激光器相比,激光二极管具有效率高、体积小、寿命长的优点,但其输出功率小(一般小于2mW),线性差、单色性不太好,使其在有线电视系统中的应用受到很大限制,不能传输多频道,高性能模拟信号。在双向光接收机的回传模块中,上行发射一般都采用量子阱激光二极管作为光源。

根据固体的能带理论,半导体材料中电子的能级形成能带。高能量的为导带,低能量的为价带,两带被禁带分开。引入半导体的非平衡电子-空穴对复合时,把释放的能量以发光形式辐射出去,这就是载流子的复合发光。一般所用的半导体材料有两大类,直接带隙材料和间接带隙材料,其中直接带隙半导体材料如GaAs(砷化镓)比间接带隙半导体材料如Si有高得多的辐射跃迁几率,发光效率也高得多。半导体复合发光达到受激发射(即产生激光)的必要条件是:①粒子数反转分布分别从P型侧和n型侧注入到有源区的载流子密度十分高时,占据导带电子态的电子数超过占据价带电子态的电子数,就形成了粒子数反转分布。②光的谐振腔在半导体激光器中,谐振腔由其两端的镜面组成,称为法布里一珀罗腔。③高增益用以补偿光损耗。谐振腔的光损耗主要是从反射面向外发射的损耗和介质的光吸收。因人眼对532nm波长**敏感,所以532nm激光波长颜色**容易辨识,色纯度更高且光束更为明亮。

半导体激光二极管(LD)是一种用来构建光通信系统的与光纤配套使用的激光器,它能直接作为光通信用光源,也可以作为激光器、放大器的泵浦源,在激光工程研究领域有着十分重要的地位。它具有半导体器件的特点:体积小、结构简单、效率高、能直接调制,但输出功率、单色性和方向性会差一些。而且传统半导体激光二极管的波长会随着温度变化而变化,变化范围在±10nm,导致光的颜色不一样。半导体倍频激光二极管,它是通过红外激光倍频产生的,所得到的结果是使波长为808的红外光经过倍频转换,直接变成532nm绿激光,波长不随温度变化,比较稳定,波长变化只有±1nm,色差小。半导体二极管激光器是实用且重要的一类激光器。无锡510nm激光管

半导体激光器的应用范围覆盖了整个光电子学领域。无锡激光管

波长:即激光管输出激光的波长,常用的激光二极管输出激光的波长有635nm、650nm、670nm、690nm、780nm、810nm、860nm、980nm等。 阈值电流Ith:即起振产生激光的电流,对一般小功率激光管而言,其值约在数微安至数十毫安。 工作电流lop:即达到额定光输出功率时的驱动电流。 垂直发散角0上:激光二极管的发光带在垂直PN结方向张开的角度,一般在l5度~40度左右。 水平发散角θ∥:激光二极管的发光带在与PN结平行方向所张开的角度。一般在6度~10度左右。 监控电流Im:即激光管在额定输出功率时,在PD上流过的电流。无锡激光管

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