Коммерческое и промышленное использование лазерных диодов в последнее время резко возросло. Оптические характеристики, небольшие размеры и прочность лазерных диодов позволили коммерциализировать многие новые виды использования. Выход лазерных диодов очень яркий, учитывая их небольшие размеры. Сегодня сотни ватт мощности коммерчески доступны от лазерных диодов, работающих в условиях непрерывной волны (CW) в корпусах размером до нескольких кубических дюймов. Эта характеристика делает эти устройства пригодными для передачи кабельного телевидения, разработки телевидения высокой четкости (HDTV) и медицинских приложений.
Кроме того, по сравнению с другими типами лазеров, лазерные диоды потребляют очень мало энергии. Большинство лазерных диодов работают с перепадами напряжения менее 2 В, а требования к мощности определяются их текущей настройкой. Общая эффективность более 30% типична для лазерных диодов.
Поскольку лазерные диоды изготовлены из полупроводниковых материалов, они не требуют хрупких стеклянных корпусов или зеркального выравнивания, типичного для газовых лазеров. Полученная в результате прочность и небольшой размер позволяют использовать лазерные диоды в средах и пространствах, в которых другие типы лазеров не могут работать.
Когерентные и одноволновые характеристики лазерных диодов позволяют фокусировать выходы этих устройств до дифракционного ограниченного размера пятна. Размер результирующего пятна зависит от длины волны лазера - чем короче длина волны света, тем меньше размер пятна, которое может быть сгенерировано. Работа на более коротких синих и ультрафиолетовых длинах волн делает возможными меньшие размеры пятен, что позволяет хранить больше информации на оптических дисках с более высокой плотностью.
Еще одним преимуществом лазерных диодов является то, что они могут быть непосредственно модулированы на высоких частотах. Модулируя ток привода, выход лазерного диода модулируется частотами до нескольких ГГц в высокоскоростной передаче данных.
Маломощные лазерные диоды
Маломощные лазерные диоды поставляются в различных корпусах. Большинство из них имеют мониторный фотодиод, интегрированный с лазерным диодом. Как правило, лазерные диоды излучают свет с обоих концов своей полости. Контролируя задний фасеточный выходной луч лазерного диода, можно поддерживать лазер на постоянном уровне мощности. Для уровней мощности в диапазоне 1 Вт или менее наиболее распространенным используемым корпусом является стиль TO-Can и доступен в основании диаметром 5,6 мм или 9 мм (рисунок 1). Другие пакеты включают в себя корпуса TO-3 для лазерных диодов повышенной мощности (>1 Вт).

Телекоммуникационные лазерные диоды поставляются в 14-контактных корпусах butterfly. Большинство из них включают в себя как модуль термоэлектрического охладителя (TEC), так и все включают монтажную пластину для рассеивания тепла.

Используются многие другие пакеты, включая коаксиальные банки для импульсных лазерных диодов и различные волоконные лазерные диоды с косичками с лазерными диодами в стиле CD / DVD, интегрированными в специально разработанный корпус, который включает в себя фокусирующую оптику и волоконный выход.
Вертикальные резонаторные поверхностные излучающие лазеры (VCSEL) могут быть изготовлены в 2D-массивах для использования в оптических вычислениях, печати и связи. Их лазерная структура имеет круглую диафрагму, позволяющую легко коллимировать выходной луч с помощью простой сферической линзы.

Мощные лазерные диоды
В последнее время мощные лазерные диоды, работающие в диапазоне длин волн около 0,8-1,1 мкм, получают большое внимание из-за их широкого применения. Эти лазеры используются в оптической накачке твердотельных лазеров, таких как Nd: YAG, заменяя традиционные конструкции ламп-вспышек. Мощные лазерные диоды настроены на полосу поглощения диэлектрического кристалла, что приводит к гораздо более эффективной накачке лазерного стержня, из которого излучается мощный сфокусированный когерентный луч света. Этот луч затем может быть использован в различных промышленных, медицинских и военных приложениях. Лазерные диоды были разработаны для соответствия диапазонам поглощения различных диэлектрических кристаллов в широком диапазоне длин волн.

В дополнение к приложениям, связанным с накачкой твердотельных лазерных стержней, мощные лазерные диоды также очень полезны для волоконно-оптических телекоммуникационных целей. В этих приложениях мощный лазерный диод, работающий на длине волны 980 нм, используется в качестве источника накачки для волоконных усилителей, легированных эрбием. Такие оптические усилители используются для прямого оптического усиления телекоммуникационных сигналов длиной волны 1550 нм, распространяющихся по дальнемагистральным телекоммуникационным линиям. Таким образом, необходимость использования электрических схем усиления устраняется, и оптические сигналы непосредственно усиливаются, с большей эффективностью и без необходимости преобразования светового сигнала в электрический сигнал и обратно.
Укладывая несколько мощных лазерных диодных стержней друг на друга, можно сделать сложенные лазерные диодные решетки с выходной мощностью потенциально в диапазоне киловатт. Такие устройства открывают широкий спектр новых возможностей в таких областях применения, как промышленная сварка и прецизионная резка металлов и различных других материалов.

Более подробная информация, pls свяжитесь с нами по электронной почте или Whatsapp:
Whatsapp/Skype/Wechat: 0086 181 5840 0345
Электронная почта: info@brandnew-china.com









