Mik a félvezető lézerek jellemzői?

Mar 20, 2024 Hagyjon üzenetet

Félvezető lézerA nagy sebességű moduláció, a stabil teljesítmény, a keskeny vonalszélesség, a kis méret, a kompakt szerkezet és az integrált meghajtó áramkör jellemzői. A félvezető lézerek kiváló sugárminőséggel és modulációs teljesítménnyel rendelkeznek, és széles körben használják: tudományos kutatásban, ipari műszerfejlesztésben, OEM rendszerintegrációban. Ezen kívül pigtail félvezető lézerek, külső szálas csatolású modulok és kis félvezető szivattyús szilárdtestlézerek is rendelkezésre állnak.

 

A félvezető lézerek kiváló teljesítményű lézertermékeket biztosíthatnak a tudományos kutató vagy integrációs felhasználók számára a legfejlettebb lézerrendszerek gyártásához. A félvezető lézerek nagy fotoelektromos konverziós hatásfokkal rendelkeznek, és közvetlenül felhasználhatók lézeres feldolgozásban és egyéb területeken a sugárformálás révén, míg a szálas lézerek a kiváló sugárminőségük miatt váltak forró kutatási témává itthon és külföldön. De vajon lehetséges-e a félvezető lézerek a jövőben közvetlenül nagysugarú minőségű lézereket szerezni, ezzel „megverve” a szálas lézereket? Egyre szűkülő energia esetén a félvezető lézerek nagy konverziós hatásfokának jellemzői aggályosodhatnak?

 

semiconductor-laser-deviceb8e92900-a627-4c42-9467-7278263b9541

 

A félvezető lézerek jellemzői a következők:

 

1. A félvezető lézer egyedi kialakítása: több nagy teljesítményű egycsöves lézersorozat használata a rúd cseréjére, kiküszöbölve a mosolyeffektust;

 

2. Átfogó ellenőrzés: minden egyes csöves lézert átfogóan teszteltek, és külön vizsgálati jelentés készül;

 

3. Beégési teszt: szigorú beégési teszt;

 

4. Szigorú kiválasztás: minden cső külön van kiválasztva;

 

5. Soros csatlakozás, soros csatlakozás: egyetlen cső sérülése nem befolyásolja az általános teljesítményt;


6. A tápegység kialakítása kényelmes: nagyfeszültségű kisáramú tápegység használata, könnyen tervezhető, alacsony ár;


7. Passziválási kezelés: speciális passzivációs kezelési eljárás, nagymértékben növeli az élettartamot;


8. Alacsony energiafogyasztás: nincs teljesítmény csillapítás, félvezető lézeres fotoelektromos átalakítási hatékonyság, alacsony energiafogyasztás;


9. A félvezető lézer könnyen hűthető, nincs szükség mikrocsatornás hűtésre;


10. Fiber csatolás, könnyen szálcsatlakozó kimenet.