技術文章
Technical articles結構簡單、成本低廉的FP激光器,在光通信、激光打印與存儲領域持續發力,憑借易集成優勢平衡性能與成本,即使高精度場景存在局限,其高效生產與價格競爭力仍奠定不可替代地位——這是半導體激光技術中性價比的解決方案,未來或將突破材料瓶頸延伸至應用。FP激光器,全稱為Fabry-Perot激光器,是一種廣泛應用于光通信、激光打印、光存儲等領域的激光器。這種激光器因其結構簡單、成本低廉以及容易集成等特點,受到了廣泛關注。在本文中,我們將探討FP激光器的基本原理、結構特點、應用領域以及與其他...
飽和吸收光譜(SaturatedAbsorptionSpectroscopy,SAS)作為突破多普勒展寬限制的高分辨率光譜技術,在原子分子物理、精密測量等領域具有重要價值。本文簡要闡述了飽和吸收光譜的工作原理、以及我們如何使用780nmDFB掃出85Rb的飽和吸收光譜。什么是原子吸收光譜?當入射光波長與原子基態到激發態躍遷能量匹配時,原子外層電子吸收光子能量發生躍遷,導致入射光強度顯著衰減,形成吸收峰。該過程遵循量子力學選擇定則,僅允許特定能級間的躍遷。原子吸收峰并非嚴格單色...
激光二極管是一種重要的光電器件,廣泛應用于光通信、激光打印、光盤讀取等領域。本文將從激光二極管的基本原理、結構、應用和發展前景四個方面進行詳細探討。一、基本原理激光二極管的核心原理是通過電流的注入,使半導體材料中的載流子(電子和空穴)復合,從而發射出光子。這一過程被稱為自發輻射。當光子在半導體材料中來回反射,并與其它載流子發生碰撞時,就會產生受激輻射,形成激光。激光二極管的工作原理可以簡單概括為以下幾個步驟:1.電流注入:當電流通過激光二極管時,電子從n型半導體區域流向p型半...
FP腔激光器是一種重要的光電器件,廣泛應用于通信、傳感和激光顯示等領域。FP腔激光器的全稱為“Fabry-Pérot腔半導體激光器”,它的核心結構是一個具有反射鏡的腔體,這種設計使其能夠產生高品質的激光輸出。本文將探討FP腔半導體激光器的基本原理、結構特點以及與其他類型激光器的比較。FP腔半導體激光器的基本工作原理是基于受激發射和光學反饋。激光器內部的半導體材料在電流的激勵下,會產生激子(電子和空穴的結合體),這些激子在能量的刺激下,會發出光子。通過反射鏡的反射,光子在腔內多...
很多人認為高功率QCL激光器只適用于科研領域。實際上,一些人可能會認為高功率QCL激光器的成本非常高,難以廣泛應用。雖然高功率QCL激光器的研發和制造需要一定的技術投入,但隨著技術的不斷成熟和市場需求的增加,生產成本正在逐步降低。QCL激光器的高效率和長壽命使其在長遠使用中具備很高的性價比。在許多應用場合,盡管初期投資較高,但從長遠來看,使用QCL激光器的經濟效益是顯而易見的。另一個常見誤區是人們對QCL激光器的工作原理缺乏了解。QCL激光器的基本原理是利用量子力學效應,通過...
高效透射光柵是光學領域中的一個重要元件,廣泛應用于光譜分析、激光技術、通信和材料檢測等多個領域。那么,什么是透射光柵,它的工作原理又是什么呢?透射光柵是一種利用光的衍射現象將光束分解為不同波長的光譜元件。它的基本結構通常由一系列均勻的狹縫或凹槽組成,這些狹縫或凹槽在光線通過時,會根據光波的波長產生不同的衍射角度。這樣,光柵就能夠將不同波長的光分開,從而形成光譜。透射光柵的效率是一個重要的參數,影響著其在實際應用中的表現。光柵的效率通常由光柵的設計、材料和制造工藝決定。您是否想...
什么是單縱模激光二極管?單縱模激光二極管是指在特定的頻率范圍內,僅支持一個縱向模態的激光二極管。與多縱模激光二極管相比,單縱模激光二極管能夠提供更好的光束質量和更高的頻率穩定性。這使得單縱模激光二極管在需要高精度和高穩定性的應用中更為適合。誤區一:單縱模激光二極管的光輸出功率一定很高。許多人認為,由于單縱模激光二極管具有優良的性能,其光輸出功率必然很高。實際上,單縱模激光二極管的輸出功率通常較低,通常在幾毫瓦到幾十毫瓦之間。這主要是因為其設計目標是提高光束質量和頻率穩定性,而...
裂紋是固體材料的一種常見缺陷,其出現和擴展會對材料的使用壽命和機械性能造成嚴重的破壞,并最終導致工件的斷裂,造成巨大損失。因此對于材料可能存在的裂紋進行無損檢測顯得尤為重要。激光超聲檢測技術因其非接觸、空間分辨率高、探測距離遠等優點,近年來被廣泛的應用在制造業。非線性光聲裂紋檢測技術不僅具有激光超聲技術的優勢,還可突破傳統線性超聲技術超聲波長需與裂紋尺寸對應的限制,使用長波長聲波對微裂紋實現高靈敏度檢測。目前常用不同恒定功率加熱光輻照裂紋,觀測裂紋處于不同靜態閉合狀態時透、反...