Новости отрасли

Применение полупроводникового лазерного диода

2021-03-01
С развитием технологий и процессов полупроводниковые лазерные диоды, используемые в настоящее время на практике, имеют сложную многослойную структуру.лазерные диоды: PIN фотодиод. Когда он получает световую энергию для генерации фототока, он вызывает квантовый шум. - Лавинный фотодиод. Он может обеспечить внутреннее усиление, которое имеет большую дальность передачи, чем PIN-фотодиоды, но имеет больший квантовый шум. Чтобы получить хорошее отношение сигнал/шум, малошумящий предварительный усилитель и основной усилитель должны быть подключены за устройством оптического обнаружения. Принцип работы полупроводникового лазерного диода теоретически как у газового лазера. Обычно используемые параметры Длина волны: рабочая длина волны лазерной трубки. Текущие длины волн лазерной трубки, которые можно использовать в качестве фотоэлектрических переключателей, составляют 635 нм, 650 нм, 670 нм, 690 нм, 780 нм, 810 нм, 860 нм, 980 нм и т. д. начинает генерировать лазерные колебания. Для обычной маломощной лазерной трубки его значение составляет порядка десятков миллиампер. Пороговый ток лазерной трубки с напряженной структурой с несколькими квантовыми ямами может составлять всего 10 мА или меньше. Рабочий ток Iop: ток возбуждения, когда лазерная трубка достигает номинальной выходной мощности. Это значение более важно для проектирования и отладки схемы возбуждения лазера. Угол вертикального расхождения θ⊥: угол, при котором полоса излучения лазерного диода открывается в направление, перпендикулярное PN-переходу, как правило, около 15-40°. Горизонтальный угол расхождения θ∥: угол, при котором полоса излучения лазерного диода открывается в направлении, параллельном переход PN, как правило, около 6-10. Контрольный ток Im: ток, протекающий по трубке PIN, когда лазерная трубка работает на номинальной выходной мощности. Лазерные диоды широко используются в маломощных оптоэлектронных устройствах, таких как приводы оптических дисков в компьютерах, печатающие головки в лазерных принтерах, сканеры штрих-кодов, лазерное измерение расстояния, лазерное лечение, оптическая связь, лазерные инструкции и т. д., в сценическом освещении, лазерная хирургия Он также использовался в мощном оборудовании, таком как лазерная сварка и лазерное оружие.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept