嘉兴 - 商盟推荐
您好,欢迎访问!
首页 > 仪器/仪表 > 资讯正文

关于“可见光半导体激光器公司”的相关推荐正文

嘉兴可见光半导体激光器公司服务介绍「择优乐成科技」

来源:择优乐成科技 更新时间:2024-07-05 12:16:55

以下是嘉兴可见光半导体激光器公司服务介绍「择优乐成科技」的详细介绍内容:

嘉兴可见光半导体激光器公司服务介绍「择优乐成科技」 [择优乐成科技)30785c9]"内容:

半导体激光器的工作原理

半导体激光器工作原理是激励方式。利用半导体物质,即利用电子在能带间跃迁发光,用半导体晶体的解理面形成两个平行反射镜面作为反射镜,组成谐振腔,使光振荡、反馈、产生光的辐射放大,输出激光。半导体激光器优点是体积小、重量轻、运转可靠、耗电少、等。半导体激光器封装技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分立器件的管芯被密封在封装体内,封装的作用主要是保护管芯和完成电气互连。而半导体激光器封装则是完成输出电信号,保护管芯正常工作、输出可见光的功能。既有电参数,又有光参数的设计及技术要求,无法简单地将分立器件的封装用于半导体激光器。

什么是半导体激光器

半导体激光器是一种利用半导体材料产生激光的设备。它具有小尺寸、率、低功耗等优点,广泛应用于通信、材料加工、光纤传感等领域。 半导体激光器的工作原理基于半导体材料的特性。

半导体材料通过注入电流,形成一个带电粒子浓度梯度,在两个带电粒子浓度不同的区域之间形成PN结。当外加电流通过PN结时,电子和空穴会在PN结中复合,发射出光子,形成激光。

半导体激光器介绍

半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。由于物质结构上的差异,不同种类产生激光的具体过程比较特殊。常用工作物质有磷化铟(InP)、硫化锌(ZnS)等。激励方式有电注入、电子束激励和光泵浦三种形式。 半导体激光器件,可分为同质结、单异质结、双异质结等几种。同质结激光器和单异质结激光器在室温时多为脉冲器件,而双异质结激光器室温时可实现连续工作。

半导体二极管激光器是实用重要的一类激光器。它体积小、寿命长,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦,其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。并且还可以用高达GHz的频率直接进行电流调制以获得高速调制的激光输出。由于这些优点,半导体二极管激光器在激光通信、光存储、光陀螺、激光打印、测距以及雷达等方面得到了广泛的应用。

半导体激光器在基本构造上,它属于半导体的P-N接面,但激光二极管是以金属包层从两边夹住发光层(有源层),是“双异质结接合构造”。而且在激光二极管中,将界面作为发射镜(谐振腔)使用。在使用材料方面,有(Ga)、(As)、铟(In)、磷(P)等。此外在多阱型中,也使用Ga·Al·As等。半导体激光模组由于具有条状结构,即使是微小电流也会增加活性区域的电子数反转密度,优点是激发容易呈现单一形式,而且,其寿命可达10~100万小时。

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%,总而言之能量是其特色。另外,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,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。

以上信息由专业从事可见光半导体激光器公司的择优乐成科技于2024/7/5 12:16:55发布

转载请注明来源:http://jiaxing.mf1288.com/zylckj-2781084810.html

上一条:嘉兴精密模具企业承诺守信「博赢」

下一条:嘉兴汽车内饰切断机厂家欢迎来电「新航纤维切断机械研究所」

文章为作者独立观点,不代表如意分类信息网立场。转载此文章须经作者同意,并附上出处及文章链接。
北京择优乐成科技有限公司
主营:技术开发,技术服务,技术转让,技术推广。

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意分类信息网对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。