半導體端面泵浦雷射器

概述半導體雷射器可分為側面泵浦雷射器和端面泵浦雷射器兩種。 相對於側面泵浦方式,端面泵浦的效率較高。 m的半導體端面泵浦雷射器。

概述

半導體雷射器可分為側面泵浦雷射器和端面泵浦雷射器兩種。相對於側面泵浦方式,端面泵浦的效率較高。這是因為,在泵浦雷射模式不太差的情況下,泵浦光都能由會聚光學系統耦合到工作物質中,耦合損失較少;另一方面,泵浦光也有一定的模式,而產生的振盪光的模式與泵浦光模式有密切關係,匹配的效果好,因此,工作物質對泵浦光的利用率也相對高一些。
正是由於端面泵浦方式效率高、模式匹配好、波長匹配的優點在國際上發展極為迅速,已成為雷射學科的重點發展方向之一。它在雷射打標、雷射微加工、雷射印刷、雷射顯示技術、雷射醫學和科研等領域都有廣泛的用途,具有很大的市場潛力。

波長因素

半導體光電器件的工作波長是和製作器件所用的半導體材料的種類相關的。半導體材料中存在著導帶和價帶,導帶上面可以讓電子自由運動,而價帶下面可以讓空穴自由運動,導帶和價帶之間隔著一條禁帶,當電子吸收了光的能量從價帶跳躍到導帶中去時,就把光的能量變成了電,而帶有電能的電子從導帶跳回價帶,又可以把電的能量變成光,這時材料禁帶的寬度就決定了光電器件的工作波長。材料科學的發展使我們能採用能帶工程對半導體材料的能帶進行各種精巧的裁剪,使之能滿足我們的各種需要並為我們做更多的事情,也能使半導體光電器件的工作波長突破材料禁頻寬度的限制擴展到更寬的範圍。

工業套用

工業雷射設備如:雷射打標機、鐳雕機、雷射雕刻機、雷射劃片機等常用的端面泵浦雷射器一般都是採用波長為532nm以及808nm的半導體端面泵浦雷射器。

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