半导体激光器于1962年成功激发,1970年实现室温连续输出。改进后,研制了双异质结激光器和条形激光二极管。它们广泛用于光纤通信、光盘、激光打印机、激光扫描仪和激光指示器。它们是目前生产中最大的激光器。下面简要介绍半导体激光器的优点和工作原理。让我们来看看。
导体激光器的原理
根据固体的能带理论,半导体材料中电子的能级形成能带。高能是导带,低能是价带,两个带被禁带隔开。当引入半导体的非平衡电子-空穴对复合时,释放的能量以发光的形式辐射,这是载流子的复合发光。
通常,使用两种类型的半导体材料:直接带隙材料和间接带隙材料。直接带隙半导体材料如GaAs(砷化镓)比间接带隙半导体材料如硅具有高得多的辐射跃迁几率和高得多的发光效率。
半导体复合发光达到受激发射(即激光产生)的必要条件是:
(1)当从P型侧和N型侧注入有源区的载流子密度非常高时,占据导带电子态的电子数超过占据价带电子态的电子数,从而形成粒子反转分布。
(2)光的谐振腔在半导体激光器中。谐振腔由两端的镜面组成,称为法布里-珀罗腔。
(3)高增益用于补偿光损耗。谐振腔的光损耗主要是反射面发射的损耗和介质的光吸收。
半导体激光器通过注入载流子来工作,激光发射必须满足三个基本条件:
(1)应产生足够的数反转分布,即高能态的粒子数比低能态的粒子数大得多;
(2)具有合适的谐振腔可以起到反馈作用,使受激辐射光子扩散,从而产生激光振荡;
(3)满足某些阈值条件,使得光子增益等于或大于光子损失。
半导体激光器的工作原理是一种激发模式,利用半导体物质(即电子)在能带之间跃迁发光,利用半导体晶体的解理面形成两个平行的反射镜作为反射镜形成谐振腔,使光振荡并反馈,产生光的辐射放大,输出激光。
半导体激光器的优势
半导体二极管激光器是最实用和最重要的激光器类型。其优点是体积小、重量轻、可靠性好、寿命长、功耗低。此外,半导体激光器采用低压恒流供电方式,电源故障率低,使用安全,维护成本低。目前,半导体激光器的数量是所有激光器中最多的。在一些重要的应用领域,过去常用的其他激光器已经逐渐被半导体激光器所取代。
从以上可以看出,与其他激光器相比,半导体激光器更优越、更领先,因此在生活中的应用也更广泛,显示了它们的方便性和便利性,同时也很好地发挥了它们的优势,给人们的生活带来了极大的便利。
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虹吸原理
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半导体激光器于1962年成功激发,1970年实现室温连续输出。改进后,研制了双异质结激光器和条形激光二极管。它们广泛用于光纤通信、光盘、激光打印机、激光扫描仪和激光指示器。它们是目前生产中最大的激光器。下面简要介绍半导体激光器的优点和工作原理。让我们来看看。
导体激光器的原理
根据固体的能带理论,半导体材料中电子的能级形成能带。高能是导带,低能是价带,两个带被禁带隔开。当引入半导体的非平衡电子-空穴对复合时,释放的能量以发光的形式辐射,这是载流子的复合发光。
通常,使用两种类型的半导体材料:直接带隙材料和间接带隙材料。直接带隙半导体材料如GaAs(砷化镓)比间接带隙半导体材料如硅具有高得多的辐射跃迁几率和高得多的发光效率。
半导体复合发光达到受激发射(即激光产生)的必要条件是:
(1)当从P型侧和N型侧注入有源区的载流子密度非常高时,占据导带电子态的电子数超过占据价带电子态的电子数,从而形成粒子反转分布。
(2)光的谐振腔在半导体激光器中。谐振腔由两端的镜面组成,称为法布里-珀罗腔。
(3)高增益用于补偿光损耗。谐振腔的光损耗主要是反射面发射的损耗和介质的光吸收。
半导体激光器通过注入载流子来工作,激光发射必须满足三个基本条件:
(1)应产生足够的数反转分布,即高能态的粒子数比低能态的粒子数大得多;
(2)具有合适的谐振腔可以起到反馈作用,使受激辐射光子扩散,从而产生激光振荡;
(3)满足某些阈值条件,使得光子增益等于或大于光子损失。
半导体激光器的工作原理是一种激发模式,利用半导体物质(即电子)在能带之间跃迁发光,利用半导体晶体的解理面形成两个平行的反射镜作为反射镜形成谐振腔,使光振荡并反馈,产生光的辐射放大,输出激光。
半导体激光器的优势
半导体二极管激光器是最实用和最重要的激光器类型。其优点是体积小、重量轻、可靠性好、寿命长、功耗低。此外,半导体激光器采用低压恒流供电方式,电源故障率低,使用安全,维护成本低。目前,半导体激光器的数量是所有激光器中最多的。在一些重要的应用领域,过去常用的其他激光器已经逐渐被半导体激光器所取代。
从以上可以看出,与其他激光器相比,半导体激光器更优越、更领先,因此在生活中的应用也更广泛,显示了它们的方便性和便利性,同时也很好地发挥了它们的优势,给人们的生活带来了极大的便利。
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