Hva er strukturen og bruken av laserdioder?

Jun 15, 2023 Legg igjen en beskjed

Laserdiodener en lyskilde halvlederlaser, også kjent som en laserdiode, oppfunnet på 1960-tallet. LASER er et akronym for "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation", ofte referert til som LD. Fordi den kan produsere lys med nøyaktig samme bølgelengde og faseegenskaper, er høy koherens dens største egenskap. La oss finne det ut.

1. Fysisk struktur

Et lag med fotoaktiv halvleder er plassert mellom koblingene til lysdioden, og endeflaten har en delvis refleksjonsfunksjon etter polering, og danner dermed en optisk resonator. I tilfelle av forspenning, sender LED-genereringen ut lys og samhandler med den optiske resonatoren, og stimulerer derved ytterligere emisjonen av lys med en bølgelengde fra krysset, hvis fysiske egenskaper er avhengig av materialet.

I VCD-maskinen er halvlederlaserdioden en av kjernekomponentene i laserhodet, som for det meste består av en dobbel heterostruktur gallium-aluminium-arsen (AsALGA) ternær forbindelse, er en nær-infrarød halvlederenhet med en bølgelengde på 780 ~ 820 nm og en merkeeffekt på 3 ~ 5 MW. I tillegg er det en synlig lys (som rød) halvlederlaserdiode, som også er mye brukt i VCD-maskiner og strekkodelesere.

Formen og størrelsen på laserdioden er vist i figur 1. Det er tre typer interne strukturer.

laser diode

Som det kan sees fra figur 2, inkluderer laserdioden to deler: den første delen er laseremisjonsdelen (som kan representeres av LD), dens rolle er å emittere laser, som vist i figur 2 elektrode (2); Den andre delen er lasermottaksdelen (kan representeres av PD), dens rolle er å akseptere og overvåke laseren som sendes ut av LD (selvfølgelig, hvis utgangen fra LD ikke overvåkes, kan PD-delen brukes) som vist i figur 2 elektrode (3); Disse to delene deler en felles elektrode (1), så laserdioden har tre elektroder.

laser diode

Laserdioden har fordelene med liten størrelse, lett, lavt strømforbruk, enkel drivkrets, praktisk modulasjon, mekanisk støtmotstand og vibrasjonsmotstand, men den er ekstremt følsom for overstrøm, overspenning og elektrostatisk interferens, derfor i bruk, vær spesielt oppmerksom på ikke å få arbeidsparameterne til å overskride den maksimalt tillatte verdien, metoden kan brukes som følger:

(1) Laserdioden drives av en konstant likestrømkilde.

(2) Seriestrømbegrensende motstander og parallelle bypass-kondensatorer på laserelektrodekretsen.

(3) Fordi temperaturen på laserdioden vil øke strømverdien som strømmer gjennom den, må de nødvendige varmespredningstiltakene brukes for å sikre at enheten fungerer innenfor et visst temperaturområde.

(4) For å unngå sammenbruddsskader forårsaket av laserdioden på grunn av for høy reversspenning, kan silisiumdioden være hurtig i revers parallelt i begge ender.

2. Deteksjonsmetode

(1) Målemetode for motstand: Fjern laserdioden og mål dens positive og reverserte motstandsverdier med et multimeter R×1k eller R×10k. Normalt er den fremre motstandsverdien mellom 20 og 40 kω, og den omvendte motstandsverdien er uendelig. Hvis den positive motstandsverdien måles til å overstige 50kΩ, indikerer det at ytelsen til laserdioden har gått ned. Hvis den målte forovermotstandsverdien er større enn 90 kω, indikerer det at dioden har blitt alvorlig eldet og ikke lenger kan brukes.

(2) Strømmålingsmetode: Bruk et multimeter til å måle spenningsfallet i begge ender av belastningsmotstanden i laserdiodedrivkretsen, og estimer deretter strømverdien som strømmer gjennom røret i henhold til Ohms lov, når strømmen overstiger 100mA, hvis lasereffektpotensiometeret justeres, og strømmen ikke endres nevneverdig, kan laserdioden bedømmes å være alvorlig aldrende. Hvis strømmen kommer ut av kontroll, betyr det at det optiske hulrommet til laserdioden er skadet.

Laser diode

3. Saker som trenger oppmerksomhet

⑴Laseren som sendes ut av laserdioden kan forårsake skade på det menneskelige øyet. Når dioden fungerer, er det strengt forbudt å se direkte på endeflaten, ikke se direkte på laseren gjennom linsen og ikke observere laseren gjennom speilet.

⑵Enheten trenger en passende stasjonsstrømforsyning, den øyeblikkelige reversstrømmen bør ikke overstige 2uA, og reversspenningen bør ikke overstige 3V, ellers vil det skade enheten. Tiltak for å hindre innkoblingsstrøm når strømforsyningen er på og av. Når du tester driverkretsen med et oscilloskop, koble fra strømforsyningen og koble deretter til oscilloskopsonden. Hvis sonden testes med strøm på, kan enheten bli skadet av en innkoblingsstrøm.

⑶Enheten bør lagres eller brukes i et rent miljø.

⑷ Arbeid ved en høyere temperatur vil øke terskelstrømmen, redusere konverteringsfrekvensen og akselerere aldring av enheten. Når du justerer den optiske inngangen, bør den optiske effektmåleren oppdages for å forhindre overskridelse av den høye nominelle utgangen.

⑸Hvis utgangseffekten er høyere enn den spesifiserte parameteren, vil det akselerere aldring av komponenten.

⑹Maskinen må varmes opp eller brukes under kjøleforhold, og temperaturen på laserdioden er strengt kontrollert under 20 grader for å sikre levetid.

⑺ Dioden er en elektrostatisk følsom enhet, som kun kan tas når menneskekroppen er i god stand. Antistatisk kan brukes av antistatiske armbånd.

⑻ Utgangsbølgelengden til laseren påvirkes av arbeidsstrømmen og varmespredningen, så det er nødvendig å opprettholde gode varmespredningsforhold og redusere temperaturen på rørkjernen under arbeid. En kjøleribbe er lagt til for å hindre at laserdioden stiger for høyt under drift.

 

Kontaktinformasjon:

Hvis du har noen ideer, snakk gjerne med oss. Uansett hvor kundene våre er og hvilke krav vi har, vil vi følge vårt mål om å gi våre kunder høy kvalitet, lave priser og den beste servicen.

Sende bookingforespørsel

whatsapp

Telefon

E-post

Forespørsel