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Analisi del laser a semiconduttore blu-viola

numero Sfoglia:4     Autore:Editor del sito     Pubblica Time: 2022-03-29      Origine:motorizzato

Analisi del laser a semiconduttore blu-viola

ALaser a semiconduttore blu-violaSi riferisce a un laser a semiconduttore con una lunghezza d'onda di oscillazione di circa 410 Nm. Oltre ad essere utilizzato come sorgente luminosa per dischi Blu-ray e simili, si prevede inoltre che venga utilizzato come fonte di luce illuminazione, una fonte di luce di visualizzazione e simili. I dischi Blu-ray utilizzano varietà con una lunghezza d'onda di oscillazione di 405 Nm.. Il laser a semiconduttore Blue-Violet è il componente di base della nuova generazione di dischi ottici dopo DVD. Poiché la fine degli anni '90, produttori, università e istituti di ricerca hanno lanciato una feroce concorrenza per lo sviluppo.

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Il disco Blu-ray a 4 strati consente la velocità di registrazione 12x

Come led blu, i laser a semiconduttore blu-viola utilizzano generalmente materiali semiconduttori basati su Gan. Uno strato di cristallo a semiconduttore basato su Gan è impilato su un substrato GAN. C'è anche un metodo per utilizzare la tecnologia SHG (seconda generazione armonica) senza utilizzare i semiconduttori basati su GAN. I laser SHG utilizzano elementi di tipo di guida d'onda ottici per convertire l'uscita luminosa dai laser a semiconduttore a infrarossi nella luce di lunghezza d'onda 1/2. Ad esempio, utilizzando un laser a semiconduttore a infrarossi di 850 Nm, è possibile ottenere un laser blu-viola di circa 425 nm. Utilizzando un laser a semiconduttore con un'uscita a impulsi di 450 MW, è possibile ottenere una registrazione di velocità 12X su un disco Blu-ray a 4 strati. Si prevede che i dischi Blu-ray continueranno ad aumentare la capacità attraverso dischi multistrato in futuro. A quel tempo, saranno richiesti i laser a semiconduttori con poteri di uscita fino a 900 MW, ecc.

Può essere utilizzato per fonti di luce bianca

Il laser a semiconduttore blu-viola può cambiare la lunghezza d'onda dell'oscillazione cambiando la struttura del livello del suo livello di semiconduttore basato su GAN. Ad esempio, un laser a semiconduttore blu può essere ottenuto estendendo la lunghezza d'onda dell'oscillazione di una certa quantità. I laser a semiconduttore blu possono essere utilizzati come sorgenti luminose per proiettori laser nel campo dei display. Oltre all'uso diretto dei laser a semiconduttore blu per fonti di luce blu, laser a semiconduttore blu e fibre ottiche possono essere utilizzate anche in combinazione. Nella tecnologia combinata in fibra ottica sviluppata da vetro ottico, il materiale principale nella fibra ottica può convertire la lunghezza d'onda della luce blu, in modo che risuoni nella fibra ottica per generare luce verde e luce rossa, formando i tre colori primari della luce. Quando un laser a semiconduttore blu-viola viene utilizzato per l'illuminazione, una fonte di luce bianca può essere ottenuta in combinazione con un fosforo. Ad esempio, la sorgente luminosa bianca sviluppata da Nichia è una combinazione di un laser a semiconduttore blu-viola o blu e una fibra ottica, e la luce emessa dal laser viene estratta all'esterno attraverso la fibra ottica. La parte in cui la fibra ottica esce è rivestita con un materiale fosforo per la miscelazione dei colori per ottenere la luce bianca.

Tra i laser a semiconduttore basato su Gan, compresi i laser a semiconduttore blu-viola, lo sviluppo di laser a semiconduttore verde sta attualmente attirando la maggior parte dell'attenzione. Proiettori ultra-piccoli chiamati \"micro-proiettori \" hanno una forte domanda di laser a semiconduttore verde. Ci sono ancora numerosi problemi per la popolarità fluida dei proiettori Pico proiettori in futuro. Tra le tre questioni tecniche di miniaturizzazione, basso consumo energetico e riduzione dei costi, l'assassino della miniaturizzazione è la fonte di luce laser. Rispetto al LED corrente principale, la luce emessa dalla sorgente della luce laser non è facile da diffondere, ed è facile ridurre ulteriormente la dimensione del sistema ottico. Tuttavia, per utilizzare una fonte di luce laser, l'efficienza è bassa rispetto a rosso e blu, e il laser verde ad alta frequenza è il collo di bottiglia. Allo stato attuale, poiché i laser a semiconduttori verdi che possono essere direttamente oscillati non sono ancora stati commercializzati, gli elementi SHG devono essere utilizzati per convertire la lunghezza d'onda della luce laser a infrarossi, che è diventata un ostacolo alla miniaturizzazione e dal basso consumo energetico.

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