Существует много различных типов лазеров, и ниже приведены пять основных типов.
1. Газовые лазеры – напр. Газовый HeNe-лазер и CO2-лазеры, излучающие мощность в сотни ватт. Их обычно используют для резки и сварки в промышленности.
2. Химические лазеры – работают на основе химической реакции, которая позволяет получать большое количество энергии, в основном для военного использования, и с очень большой длиной волны. Бывший. Фтороводородный лазер 2700 нм.
3. Твердотельные лазеры – с оптической накачкой за счет использования твердой легированной среды, такой как ионно-легированный кристалл или стекло. Примером может служить лазерная указка.
4. Волоконные лазеры – свет направляется за счет внутреннего отражения в оптическом волокне. В настоящее время они широко известны благодаря своей высокой выходной мощности и высокому оптическому качеству, а также длительному сроку службы. Причина кроется в свойствах волокон, которые обеспечивают высокое соотношение площади поверхности к объему, что позволяет эффективно охлаждать при постоянной выходной мощности в киловаттах. Волнопроводящие свойства волокна помогают поддерживать мощность сигнала и минимизировать искажения. Волоконные лазеры в настоящее время широко используются для телекоммуникаций, охватывающих регионы протяженностью в несколько километров.
5. Полупроводниковые лазеры – с электрической накачкой.
а) Светоизлучающие диоды (СИД). В диоде, изготовленном из полупроводника с прямой запрещенной зоной, такого как арсенид галлия, носители, пересекающие переход, излучают фотоны, когда они рекомбинируют с основным носителем на другой стороне. В зависимости от материала могут создаваться длины волн (или цвета) от инфракрасного до ближнего ультрафиолета. Все светодиоды излучают некогерентный свет узкого спектра. Светодиоды также можно использовать в качестве фотодиодов с низким КПД в сигнальных приложениях. Светодиод может быть соединен с фотодиодом или фототранзистором в одном корпусе, образуя оптоизолятор.
б) Лазерные диоды. Когда структура, подобная светодиоду, содержится в резонансной полости, образованной полировкой параллельных торцевых поверхностей, может быть сформирован лазер. Лазерные диоды обычно используются в оптических запоминающих устройствах и для высокоскоростной оптической связи.
Лазерный диод — это лазер, в котором средой является полупроводник, образованный pn-переходом, как показано на рис. 3, и питаемый электрическим током. Различные типы структур лазерных диодов приведены в Приложении 3. По сути, лазерный диод представляет собой комбинацию полупроводникового чипа, излучающего когерентный свет, и мониторного фотодиода для управления выходной мощностью с обратной связью, в герметично упакованном и запечатанном корпусе. Полупроводниковыми материалами, которые сегодня используются для создания диодов с pn-переходом, излучающими свет, являются: арсенид галлия, фосфид индия, антимонид галлия и нитрид галлия. Причина, по которой они используются, заключается в трех-пяти свойствах соединений в химической таблице Менделеева. Материалы должны быть сильно легированы для создания областей P – N, что исключает другие, оставляя группы три-пять идеальными вариантами.

Наш адрес
B-1508 Особняк Рудинг, улица Чжэньхуа, № 200, район Сиху
Номер телефона
0086 181 5840 0345
Электронная почта
info@brandnew-china.com










