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Sviluppo e applicazione della tecnologia laser blu

numero Sfoglia:0     Autore:Editor del sito     Pubblica Time: 2022-05-19      Origine:motorizzato

Sviluppo e applicazione della tecnologia laser blu

Sviluppo della tecnologia laser blu

Diodo laser blu. Il primolaser a semiconduttore bluÈ uscito nel 1999, segnando che l'applicazione della prossima generazione di archiviazione ottica non è lontana. Con l'introduzione del piano \ Blu Ray Disc \"nel 2002, in particolare, Blu Ray LD può realizzare la capacità di archiviazione di 27 GB su un disco da 12 cm, che è sei volte quello della tecnologia esistente. Può realizzare l'archiviazione di tutte le informazioni digitali, che facilita notevolmente l'ingresso di prodotti digitali in famiglie e uffici delle persone.

Raddoppio della frequenza diretta LDLaser blu. Nel 1994, i tedeschi usarono un singolo KN per il raddoppio della frequenza circolare e l'autobloccamento della frequenza ottica LD allo stesso tempo. Sotto la potenza incidente di 90 MW e 856nm, è stata ottenuta la produzione laser blu di 22 MW e 428nm. Usando un feedback a circuito chiuso in tempo reale, la qualità del raggio viene effettivamente controllata, il rumore viene soppresso, la stabilità di lavoro del laser viene migliorata e si ottiene l'uscita laser di 40 MW e 430nm. Le aziende pertinenti stanno utilizzando questo risultato per sviluppare prodotti per l'archiviazione ottica.

Moduli laser blu dot-AimlaserModuli a diodi laser blu-Aimlaser

Laser blu con conversione non lineare pompato LD. Un metodo consiste nell'utilizzare l'uscita laser a 809NM mediante diodo laser Gaalas e ioni ND3 + 1,06 μ L'uscita della luce blu di 459 nm è ottenuta mediante frequenza di somma del laser M. Nel 1987, i ricercatori hanno utilizzato il metodo di frequenza della somma per ottenere un'uscita di luce blu 0,96 MW nel cristallo KTP. Nel 1992, la modalità trasversale fondamentale 462nm di 462nm è stata ottenuta nella cavità dell'onda singola KTP utilizzando il metodo di miglioramento della risonanza della cavità esterna. Nel 1993 è stata adottata la struttura della cavità piegata e un'uscita laser blu da 20 mW da 459 Nm è stata ottenuta utilizzando un tubo singolo da 100 MW LD. L'efficienza di conversione della luce blu LD a tubo singolo era alta del 68%. Quando si cambia l'angolo di corrispondenza del cristallo di frequenza di somma, è stata realizzata la larghezza di sintonizzazione di 12nm, ma questa tecnologia richiede un LD più elevato per l'iniezione. Recentemente, i ricercatori hanno sviluppato un semiconduttore in modalità bloccata pompato ND: YVO4 Laser Amplificatore per pompare KTA-OPO. I laser 1064nm e 1535nm generati dal metodo sopra possono contemporaneamente ottenere laser tricromatici da 629 Nm, 532nm e 446nm attraverso il processo di raddoppio e somma della frequenza di frequenza, che può essere utilizzato direttamente nell'applicazione del display laser.

Applicazioni del laser blu

Innanzitutto, display laser a colori. Il sistema laser blu ad alta luminosità può essere utilizzato come una sorgente di luce a colori primaria a tre standard solidi per il display a colori insieme alla frequenza di LD rossa e intracavità relativamente matura raddoppiato tutto il laser verde solido. Questa nuova fonte di luce laser con basso consumo di energia, lunga vita e alta qualità del raggio non solo ha un'alta efficienza (rispetto alla sorgente di luce fluorescente), ma è anche più fedele alla luce naturale. Può eliminare l'ombra gialla prodotta dalla sorgente di luce incandescente e l'ombra verde prodotta dalla sorgente di luce fluorescente e realizzare l'equilibrio di tre colori primari.

In secondo luogo, archiviazione ottica ad alta densità. Rispetto a 780NMLD, che è comunemente usato come sorgente luminosa, i vantaggi del laser blu sono la lunghezza delle onde e l'area spot. Se il mezzo di archiviazione è più sensibile al laser a lunghezza d'onda corta e viene adottata una nuova tecnologia di codifica, la densità di archiviazione può essere aumentata di quasi un ordine di grandezza. Secondo l'attuale piano Blu Ray Disc, la capacità di archiviazione di 27 GB può essere realizzata su un disco da 12 cm, che è sei volte quello della tecnologia esistente e tutte le informazioni digitali possono essere archiviate.

Terzo, tecnologia video digitale. L'applicazione più incoraggiante di tutto il laser blu a stato solido è come fonte luminosa per CD-ROM, CD e DVD nel campo del video digitale. Secondo Akito Iwamoto del laboratorio multimediale di Toshiba, si prevede che lanci un disco video digitale di sola lettura con Blue Laser come sorgente luminosa nel 2005. Dopo aver migliorato correttamente le prestazioni dell'apertura numerica e del circuito di elaborazione digitale del sistema ottico, è La capacità può raggiungere più di 7 volte quella del CD-ROM con LD a luce rossa a 635 nm come sorgente luminosa.

In quarto luogo, esplorazione delle risorse per le risorse oceaniche e oceaniche. La fonte di luce laser blu tra 400 nm e 450 nm è un'arma potente per rilevare il colore dell'acqua oceanica e può essere utilizzata per rilevare le risorse della pesca marina.

Quinto, refrigerazione laser. Il laser blu può essere usato per catturare e smorzare la vibrazione termica degli atomi di cesio, eliminare l'ampliamento Doppler causato dalla vibrazione termica e fornire garanzia per la misurazione accurata delle linee spettrali.

Inoltre, tutta la fonte di luce laser a stato solido dovrebbe essere ampiamente utilizzata in molti campi, come convertitore digitale a analogico, tecnologia laser e pennello, medicina laser, tecnologia biochimica, scienza dei materiali e comunicazione ottica.

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