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PV二极管激光器基本参数
  • 产地
  • 德国
  • 品牌
  • 罗芬
  • 型号
  • SL3 SHG
  • 是否定制
PV二极管激光器企业商机

从半导体的激光器的发展历程来看,自1962年问世以来,从**初的低温(77K)下运转发展到现在的室温下连续工作,由小功率型到现在实现的大功率输出,其结构也从**开始的同质结发展成异质结、量子阱,从F-P谐振腔到分布反馈型(DFB)、布拉格发射型(DBR)等270余种结构形式的半导体激光器。

需要关注的参数:

1 工作温度

2 中心波长

3 阈值电流

4 外微分量子效率ηd (斜率效率)

5 波长随温度的变化趋势:

 对F-P-LD,当激光器的温度升高时,有源区的带隙将变窄,同时波导层的有效折射率发生改变,峰值波长将向长波长方向移动。约为0.5nm/℃ 。

6 边模***比

7 上升/下降时间

8 串联电阻

9 热阻 光纤激光器则是相当于一个系统。海南PV二极管激光器报价表

    高功率二极管激光器专注于提升实用性。二极管激光器能提供****的电光效率、比任何其他工业激光技术更高的功率/尺寸比,以及固态稳定性和可靠性。多年来,二极管激光器的开发工作主要集中在提高**技术的性能:通过更明亮的输出,实现更高的功率和更长的使用寿命。然而,必须解决许多其他问题,才能成功开发新应用,同时提升现有应用的经济性。本文中,我们考察了三个不同实际应用领域的**性进展,这些进展提升了二极管激光器的实用性,并探讨了它们是如何对实际应用产生积极影响的。构建多千瓦级二极管激光器系统,需要组合多个巴条的输出,每个巴条具有多个单发射输出面。二极管激光器的发射面积实际上比许多其他类型的激光器要大得多,无论是光纤传输还是自由空间传输,到达工件上的功率都不能有效聚焦为微米级的点。出于这个原因,高功率二极管激光器的大多数应用,光束照射的区域通常都为毫米量级。即使在类似的应用中,该区域的大小和形状也存在很大差异。 辽宁PV二极管激光器诚信经营二极管通过硬质合金固定在其铜热沉上,以在电源开关时具有很高的稳定性。

随着技术和工艺的发展,目前实际使用的半导体激光二极管具有复杂的多层结构。

半导体激光二极管的常用参数有:

(1)波长:即激光管工作波长,目前可作光电开关用的激光管波长有635nm、650nm、670nm、690nm、780nm、810nm、860nm、980nm等。

(2)阈值电流Ith :即激光管开始产生激光振荡的电流,对一般小功率激光管而言,其值约在数十毫安,具有应变多量子阱结构的激光管阈值电流可低至10mA以下。

(3)工作电流Iop :即激光管达到额定输出功率时的驱动电流,此值对于设计调试激光驱动电路较重要。

(4)垂直发散角θ⊥:激光二极管的发光带在垂直PN结方向张开的角度,一般在15˚~40˚左右。

(5)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˚~ 10˚左右。

(6)监控电流Im :即激光管在额定输出功率时,在PIN管上流过的电流。


半导体激光二极管的基本结构为,垂直于PN结面的一对平行平面构成法布里——珀罗谐振腔,它们可以是半导体晶体的解理面,也可以是经过抛光的平面。其余两侧面则相对粗糙,用以消除主方向外其它方向的激光作用。

半导体中的光发射通常起因于载流子的复合。当半导体的PN结加有正向电压时,会削弱PN结势垒,迫使电子从N区经PN结注入P区,空穴从P区经过PN结注入N区,这些注入PN结附近的非平衡电子和空穴将会发生复合,从而发射出波长为λ的光子,其公式如下:

λ = hc/Eg (1)

式中:h—普朗克常数; c—光速; Eg—半导体的禁带宽度。


这种反转在整个激光发射作用过程中尽可能有效地保持下去,要求工作物质具有合适的能级结构和跃迁特性。

异质结,两种不同的半导体相接触所形成的界面区域。按照两种材料的导电类型不同,异质结可分同型异质结和异型异质结,多层异质结称为异质结构。通常形成异质结的条件是:两种半导体有相似的晶体结构、相近的原子间距和热膨胀系数。利用界面合金、外延生长、真空淀积等技术,都可以制造异质结。异质结常具有两种半导体各自的PN结都不能达到的光电特性,使他适宜于制作超高速开关器件、太阳能电池以及半导体激光器等。半导体异质结构的基本特性有以下几个方面:1.量子效应:因中间层的能阶较低,电子很容易掉落下来局限在中间层,而中间层可以只有几十埃的厚度,因此在如此小的空间内,电子的特性会受到量子效应的影响而改变。例如,能阶量子化,基态能量增加、能态密度改变等。二极管激光器的标称使用寿命通常达数万小时。进口PV二极管激光器价格实惠

根据半导体类型和结结构的不同,二极管激光器的电效率通常在45%-70%的范围内。海南PV二极管激光器报价表

Ho-YAG激光器:可产生对人眼安全的2097nm和2091nm激光,主要适用于光通信,雷达和医学应用。Ho-YAG激光器对冷却和干燥度有严格的要求,水冷控制在10摄氏度以下。干燥装置要确保没有水蒸气的影响。处于对人眼安全波段的范围内,由于水吸收大,穿透深度非常浅,**降低了对人体特别是对眼睛的意外伤害的可能性。

Er-YAG激光器:输出2.9um的波长,能被水吸收,主要应用在医学中。该晶体主要吸收可见光和紫外光,所以光腔反射镜的材料多使用又高反射的铝和银。目前Er-YAG激光器的比较大输出功率可达3瓦,比较大脉冲输出可达到5J。是迄今输出功率比较大的效率比较高的长波长固体激光器。人体对2940nm的吸收是10640nm的十倍,所以激光外科和血管外科有很大的应用潜力。


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