Classification et différence des diodes laser ?

Apr 24, 2023 Laisser un message

Diode laser(LD en abrégé), la structure physique d'une diode laser est disposée entre les jonctions de la diode électroluminescente d'une couche de semi-conducteur photo-actif, sa face d'extrémité après polissage a une fonction de réflexion partielle, formant ainsi un résonateur lumineux.Les LED, abréviation de diodes électroluminescentes, sont constituées de composés contenant du gallium (Ga), de l'arsenic (As), du phosphore (P), de l'azote (N), etc. Lorsque des électrons sont combinés avec des trous, ils émettent de la lumière visible et peuvent être utilisé pour fabriquer des diodes électroluminescentes.

 

LeDiode laserest une sorte de source lumineuse laser à semi-conducteur, également appelée diode laser, inventée dans les années 1960. LASER est l'abréviation de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, généralement appelée LD en abrégé. Parce qu'il peut produire exactement les mêmes propriétés de longueur d'onde et de phase de la lumière, une cohérence si élevée est sa plus grande caractéristique. Au début parce qu'il ne peut émettre que de la lumière rouge à faible luminosité, HP a acheté le brevet comme indicateur à utiliser.

 

Voici l'image physique et le schéma de connexion interne des diodes laser les plus courants sur le marché actuel :

laser diode

Dans le cas d'une polarisation directe, le parent LED émet de la lumière et interagit avec le résonateur optique, stimulant ainsi davantage l'émission de lumière à longueur d'onde unique à partir de la jonction, dont les propriétés physiques dépendent du matériau.

 

1. La Différence dans le principe de la luminescence

LD est l'abréviation anglaise dediode laser. L'architecture physique de la diode laser consiste à disposer une couche de semi-conducteur photoactif entre les jonctions de la diode électroluminescente, et sa face d'extrémité a une fonction de réflexion partielle après polissage, formant ainsi un résonateur optique.

Dans le cas d'une polarisation directe, le parent LED émet de la lumière et interagit avec le résonateur optique, stimulant ainsi davantage l'émission de lumière à longueur d'onde unique à partir de la jonction, dont les propriétés physiques dépendent du matériau.

Les diodes laser à semi-conducteur fonctionnent en théorie de la même manière que les lasers à gaz. Les diodes laser sont largement utilisées dans les dispositifs photoélectriques de faible puissance tels que les lecteurs de CD dans les ordinateurs et l'impression dans les imprimantes laser.

La LED utilise une luminescence composée de rayonnement spontané porteur injectée dans la région active, la diode laser LD est une luminescence composée de rayonnement stimulée. La direction et la phase du photon émis par la LED sont aléatoires, tandis que le photon émis par la diode laser est dans la même direction et la même phase.

Dans la jonction PN de certains matériaux semi-conducteurs, les quelques porteurs injectés libèrent l'énergie excédentaire sous forme de lumière lorsqu'ils sont combinés avec les porteurs majoritaires, convertissant ainsi l'énergie électrique directement en énergie lumineuse. Jonction PN à tension inverse, quelques porteurs sont difficiles à injecter, donc pas de lumière. Ce type de diode réalisée selon le principe de l'électroluminescence par injection est appelée diode électroluminescente, communément appelée LED.

 

2. Différences dans le principe de fonctionnement, la structure et l'efficacité

① Principe de fonctionnement : la LED utilise une luminescence composée de rayonnement porteur spontanée injectée dans la région active, tandis que LD est une luminescence composée de rayonnement stimulée.

② Architecture : LD possède un résonateur optique, qui fait osciller et amplifier le photon généré dans la cavité, tandis que la LED n'a pas de résonateur.

③ Performance : Il n'y a pas de super-réquisition critique pour les LED, et la densité spectrale est supérieure de plusieurs ordres de grandeur à celle des LD. La puissance de sortie de la LED est petite et l'angle de divergence est grand.

 

Remarques sur l'utilisation des diodes laser :

① Antistatique : lors de la prise de tuyaux ou de broches de soudage, portez un bracelet de mise à la terre (le bracelet est connecté à une résistance de mise à la terre de 1 MΩ, comme illustré à la figure 3, pour éviter que le tuyau ne soit endommagé par un choc électrique statique.

② Soudage: soudage, la coque du fer électrique doit être connectée à la terre, il est préférable de retirer la fiche d'alimentation de la prise. Le temps de soudage doit être court (température de soudage maximale de 260 degrés, temps de soudage inférieur à 5 s), et une fois que le soudage n'est pas fort après un certain intervalle, il peut être soudé à nouveau.

③ Courant de fonctionnement : ne le faites pas dépasser la valeur maximale lors du réglage, ne peut pas non plus avoir de courant de dépassement. Empêchez la ligne brisée dans le réglage, sinon cela brûlera le tuyau. Le travail CA et CC est acceptable, mais la valeur de crête ne doit pas dépasser la valeur maximale.Si vous n'avez pas besoin de surveiller la sortie, vous pouvez également utiliser VD2.

④ Empêchez le faisceau laser de blesser les yeux : lorsque le laser fonctionne, ne regardez pas la source de lumière directement ou par réflexion, sinon cela blessera les yeux. Selon la pratique internationale, des étiquettes d'avertissement doivent être apposées sur les lasers.

Laser Diode

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