Diodo laser blu. Il primoLaser a semiconduttore bluÈ nato nel 1999, segnando che l'applicazione della nuova generazione di archiviazione ottica non è lontana. Con l'introduzione del piano "disco Blu ray" nel 2002, in particolare, Blu ray LD può realizzare la capacità di archiviazione di 27GB su un disco da 12cm, che è sei volte quello della tecnologia esistente. Può realizzare lo stoccaggio di tutte le informazioni digitali, il che facilita notevolmente l'ingresso di prodotti digitali in famiglie e uffici delle persone.
LD raddoppio della frequenza direttaLaser blu. Nel 1994, i tedeschi hanno utilizzato un singolo kn per il raddoppio della frequenza circolare e l'autobloccante della frequenza ottica LD contemporaneamente. Sotto la potenza incidente di 90mw e 856nm, è stata realizzata l'uscita laser blu di 22mw e 428nm. Utilizzando il feedback ad anello chiuso in tempo reale, la qualità del raggio viene controllata in modo efficace, il rumore viene rimosso, la stabilità di lavoro del laser è migliorata, E si ottiene l'uscita laser di 40mW e 430nm. Le aziende pertinenti stanno utilizzando questo risultato per sviluppare prodotti per l'archiviazione ottica.
LD laser blu di conversione non lineare pompata. Un metodo è utilizzare l'uscita laser da 809nm di GaAlAs laser diode e Nd3 + ion 1.06 galloni l'uscita della luce blu di 459 nm si ottiene per la frequenza di sum del laser M. Nel 1987, i professionisti hanno utilizzato il metodo di frequenza delle cifre per ottenere l'uscita della luce blu da 0.96 MW In cristallo KTP. Nel 1992, la modalità trasversale di base 462nm di uscita di 4MW è stata prodotta nella cavità d'onda singola KTP utilizzando il metodo di miglioramento della risonanza della cavità esterna. Nel 1993 è stata approvata la struttura della cavità piegata e l'uscita laser blu da 20MW 459nm è stata realizzata utilizzando un tubo singolo da 100MW LD. L'efficienza di conversione della luce blu LD a tubo singolo era fino al 68%. Quando si cambia l'angolo di corrispondenza del cristallo di frequenza sum, è stata realizzata la larghezza di sintonia di 12nm, ma questa tecnologia richiede un LD più alto per l'iniezione. Di recente, i ricerca hanno sviluppato un amplificatore laser Nd: YVO4 con blocco della modalità per pump kta-opo. I laser da 1064nm e 1535nm generati dal metodo sopra possono ottenere contemporaneamente 629nm, 532nm e 446nm laser tricromatici attraverso il processo di raddoppio della frequenza e summation della frequenza, che può essere utilizzato direttamente nell'uso del display laser.
Primo, display laser a colori. Il sistema laser blu ad alta luminosità può essere utilizzato come una sorgente luminosa a tre colori primari standard completamente solida per display a colori insieme alla frequenza LD rossa e intracavità relativa e doppia tutto il laser verde solido. Questa nuova sorgente luminosa laser a basso consumo energetico, lunga durata e qualità abbagliante non solo ha un'elevata efficienza (rispetto alla sorgente luminosa fluorescente), ma è anche più fedele alla luce naturale. Può eliminare l'ombra gialla prodotta dalla sorgente di luce a incandescenza e dall'ombra verde prodotta dalla sorgente di luce fluorescente e realizzare l'equilibrio di tre colori primari.
Secondo, archiviazione ottica ad alta densità. Rispetto al 780nmld, che è comunemente usato come sorgente luminosa al momento, i vantaggi del laser blu sono la lunghezza dell'onda e l'area del punto piccolo. Se il terreno di stoccaggio è più sensibile al laser a lunghezza d'onda corta e viene approvata una nuova tecnologia di codifica, la densità di stoccaggio può essere aumentata di quasi un ordine di grandezza. Secondo il piano del disco Blu ray attuale, la capacità di archiviazione di 27GB può essere realizzata su un disco da 12cm, che è sei volte quella della tecnologia esistente, E tutte le informazioni digitali possono essere conservate.
Terza, tecnologia video digitale. L'applicazione più innovativa di tutti i laser blu a stato solido è come sorgente luminosa per CD-ROM, CD e DVD nel campo dei video digitali. Secondo akito Iwamoto del laboratorio multimediale di Toshiba, dovrebbe lanciare un disco video digitale di sola lettura con laser blu come sorgente luminosa nel 2005. Dopo aver migliorato efficacemente le prestazioni del circuito di apertura numerica e elaborazione digitale del sistema ottico, la sua capacità può raggiungere più di 7 volte quella del CD-ROM con luce rossa da 635nm LD come sorgente luminosa.
Quarto, colore dell'acqua oceanica e esplorazione delle risorse oceaniche. La sorgente luminosa 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 utilizzato per catturare e idratare la vibrazione termica degli atomee di cesio, eliminare l'espansione del Doppler a causa della vibrazione termica e fornire una garanzia per la misurazione accurata delle linee spettrali.
In aggiunta, tutta la sorgente di luce laser blu a stato solido dovrebbe essere ampiamente utilizzata in molti campi, come convertitore da digitale ad analogico, tecnologia laser e pennello, medicina laser, tecnologia biochimica, scienza dei materiali e comunicazione ottica.