Lézerdióda elve

Dec 23, 2017

Hagyjon üzenetet

Bevezetés:

lézertollak, lézerfáklyák, lézernyomtatók és más lézertermékek nélkülözhetetlenek a

lézerdióda, lézerdióda hogyan működik?

Mi a különbség a közönséges fotodiódával?

A következő kérdés kiderül。


Lézerdióda-elv - a lézerekről

A lézerdiódákról először tudni kell a stimulált sugárzás megértését. Háromféle sugárzás van a sugárzásban,

Ⅰ: a nagy energiájú részecskékben spontán az alacsony energiájú állapotátmenetre, amelyet spontán sugárzásnak nevezünk;

Ⅱ: a nagy energiájú részecskékben van a külső fény gerjesztése alatt az alacsony energiájú állapotátmenet felé, amelyet stimulált sugárzásnak nevezünk;

Ⅲ: olyan állapotban van, hogy a részecskék abszorbeálódnak a felső állapot átmenetétől, a fényenergia stimulált abszorpciójának nevezzük.


Spontán sugárzás, még a kettő is, egyidejűleg a nagy energiájú állapotból a részecske, fázis, polarizációs állapot alacsony energiaállapotú átmenetébe, fénykibocsátási irányt bocsátanak ki, szintén eltérőek lehetnek, de a stimulált sugárzás más, amikor a felső a részecskék állapota a külső foton gerjesztése alatt az alacsony energiájú állapotátmenet felé, amelyet frekvencia, fázis, polarizációs állapot és idegen azonos fényfoton képez.

A lézerben a bekövetkező sugárzás stimulált sugárzás, és a kibocsátott lézer frekvenciájában, fázisában, polarizációs állapotában stb.

Bármely stimulált optikai rendszerben stimulált sugárzás és stimulált abszorpció van. Csak akkor, ha a stimulált sugárzás domináns, a külső fény felerősödhet és a lézer kibocsátható. És általában megvilágítottan stimulált abszorpciós élek, csak a részecske egyensúlya szakad meg, a nagy energiájú részecskeszám nagyobb, mint az alacsony energiájú részecskeszám (ezt nevezzük ioninverziónak).


Lézerdióda elve - szerkezet

A lézerdióda fizikai szerkezete a fénykibocsátó diódacsatlakozásban fényréteget helyez el a félvezető aktivitása és a vége között, miután a polírozás részben visszaverő funkcióval rendelkezik, így optikai rezonátort alkot.


Pozitív torzítás esetén a LED DE facto fényt sugároz és kölcsönhatásba lép az optikai üreggel, ezáltal további egyetlen hullámhosszú fényt ösztönöz, amely az ilyen fény anyagához kapcsolódó csomópont fizikai tulajdonságaiból származik.