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山西微型激光二極管

來源: 發布時間:2023-08-20

激光二極管本質上是一個半導體二極管,按照PN結材料是否相同,可以把激光二極管分為同質結、單異質結(SH)、雙異質結(DH)和量子阱(QW)激光二極管。量子阱激光二極管具有閾值電流低,輸出功率高的優點,是目前市場應用的主流產品。同激光器相比,激光二極管具有效率高、體積小、壽命長的優點,但其輸出功率小(一般小于2mW),線性差、單色性不太好,使其在有線電視系統中的應用受到很大限制,不能傳輸多頻道,高性能模擬信號。在雙向光接收機的回傳模塊中,上行發射一般都采用量子阱激光二極管作為光源。半導體激光二極管的基本結構如圖所示,垂直于PN結面的一對平行平面構成法布里——珀羅諧振腔,它們可以是半導體晶體的解理面,也可以是經過拋光的平面。其余兩側面則相對粗糙,用以消除主方向外其它方向的激光作用。半導體中的光發射通常起因于載流子的復合。當半導體的PN結加有正向電壓時,會削弱PN結勢壘,迫使電子從N區經PN結注入P區,空穴從P區經過PN結注入N區,這些注入PN結附近的非平衡電子和空穴將會發生復合,從而發射出波長為λ的光子,其公式如下:λ=hc/Eg(1)式中:h—普朗克常數;c—光速;Eg—半導體的禁帶寬度。極管是如常用的電子元件之一,它比較大的特性就是單向導電,也就是電流只可以從二極管的一個方向流過。山西微型激光二極管

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半導體激光二極管的工作原理,理論上與氣體激光器相同。常用參數⑴波長:即激光管工作波長,目前可作光電開關用的激光管波長有635nm、650nm、670nm、690nm、780nm、810nm、860nm、980nm等。⑵閾值電流Ith:即激光管開始產生激光振蕩的電流,對一般小功率激光管而言,其值約在數十毫安,具有應變多量子阱結構的激光管閾值電流可低至10mA以下。⑶工作電流Iop:即激光管達到額定輸出功率時的驅動電流,此值對于設計調試激光驅動電路較重要。⑷垂直發散角θ⊥:激光二極管的發光帶在垂直PN結方向張開的角度,一般在15?~40?左右。⑸水平發散角θ∥:激光二極管的發光帶在與PN結平行方向所張開的角度,一般在6?~10?左右。⑹監控電流Im:即激光管在額定輸出功率時,在PIN管上流過的電流。激光二極管在計算機上的光盤驅動器,激光打印機中的打印頭,條形碼掃描儀,激光測距、激光醫療,光通訊,激光指示等小功率光電設備中得到了***的應用,在舞臺燈光、激光手術、激光焊接和激光武器等大功率設備中也得到了應用。湖南激光二極管哪家便宜原裝,廠家直銷激光二極管就選擇凱軒業電子有限公司。

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3.二極管原理二極管是一個由p型半導體和n型半導體形成的PN結,在其界面處兩側形成了空間電荷層,并且建有自建電場。1)當二極管兩側的外加電壓等于零時,由于PN結兩邊載流子的濃度差起打散電流和由自建電場引起的漂移電流相等而處于電平衡狀態,這也是常態下的二極管特性。2)當二極管兩側加正向偏置電壓時,外界電場和自建電場的互相抑消作用使載流子的擴散電流增加引起了正向電流。大多數二極管都是利用的二極管的正向導電性原理制成的,例如肖特基二極管、發光二極管等。3)當二極管兩側加有反向偏置電壓時,外界電場和自建電場進一步加強,形成在一定反向電壓范圍內與反向偏置電壓值無關的反向飽和電流Io。

結構性能編輯物理結構是在發光二極管的結間安置一層具有光活性的半導體,其端面經過拋光后具有部分反射功能,因而形成一光諧振腔。在正向偏置的情況下,LED結發射出光來并與光諧振腔相互作用,從而進一步激勵從結上發射出單波長的光,這種光的物理性質與材料有關。在VCD機中,半導體激光二極管是激光頭的**部件之一,它大多是由雙異質結構的鎵鋁砷(AsALGA)三元化合物構成的,是一種近紅外半導體器件,波長為780~820nm,額定功率為3~5mw。另外,還有一種可見光(如紅光)半導體激光二極管,也廣泛應用于VCD機以及條形碼閱讀器中。激光二極管的外形及尺寸如圖1所示。其內部結構類型有三種,如圖2所示。由圖2可見,激光二極管內包括兩個部分:***部分是激光發射部分(可用LD表示),它的作用是發射激光,如圖中電極(2);第二部分是激光接受部分(可用PD表示),它的作用是接受、監測『JD發出的激光(當然,若不需監測LD的輸出,PD部分則可不用),如圖中電極(3);這兩個部分共用公共電極(1),因此,激光二極管有三個電極。這種結構既可作可調諧光器件,也可用于半導體激光器集成,構成可調諧激光器。

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GCSR-LDGCSR-LD(光柵耦合采樣反射激光二極管)是一種波長可大范圍調諧的LD,其結構從左往右分別為增益、耦合器、相位、反射器區域,改變其增益、耦合、相位和反射器各個部分的注入電流,就可改變其發射波長。此LD波長可調范圍約80nm,可提供322個國際電信聯盟ITU-T建議的波長表內的波長,已進行壽命試驗。MOEMS-LDMOEMS-LD(微光機電系統激光二極管)用靜電方式控制可移動表面設定或調整光學系統中物理尺寸,進行光波的水平方向調諧。采用自由空間微光學平臺技術,控制腔鏡位置實現F-P腔腔長的變化,帶來60nm的可調諧范圍。這種結構既可作可調諧光器件,也可用于半導體激光器集成,構成可調諧激光器。同一芯片上集成多波長DFB-LD與外腔電吸收調制器的單芯片光源也在發展中。吉林新型激光二極管

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FG-LDFG-LD(光纖光柵激光二極管)利用已成熟的封裝技術,將含有FG的光纖與端面鍍有增透膜的F-P腔LD耦合而成可調諧外腔結構的激光器,由LD芯片、空氣間隙、光纖前端的光纖部分組成,光學諧振腔在光柵和LD外端面之間。LD的內端面鍍有增透膜,以減小其F-P模式,FG用來反饋選模,由于其極窄的濾波特性,LD工作波長將控制在光柵的布拉格發射峰帶寬內,通過加壓應變或改變溫度的方法,調諧FG的布拉格波長,就可以得到波長可控制的激光輸出。FG-LD制作組裝相對簡單,性能卻可與DFB-LD相比擬,激射波長由FG的布拉格波長決定,因此可以精控,單模輸出功率可達10mW以上,小于2.5kHz的線寬,較低的相對強度噪聲與較寬的調諧范圍(50nm),在光通信的某些領域有可能替代DFB-LD。已進行用于2.5Gb/sx64路的信號傳輸的實驗,效果很好。山西微型激光二極管

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