Laserdiodien ja diodipalkkien kehitys

Jul 29, 2019

Jätä viesti

Teknologian kehitys on mahdollistanut lasereiden pääsyn erilaisille markkinoille erikoistuneista teknisistä laitteista. Laserdiodit ovat yleisimmin käytetty lasertekniikka ja yksinkertaisia ​​puolijohdelaitteita. Viimeisten 30 vuoden aikana laserdiodien keskimääräinen teho on noussut merkittävästi, kun taas keskimääräinen wattihinta on laskenut räjähdysmäisesti. Tämän seurauksena laserdiodit korvaavat joitain nykyisiä laser- ja muita tekniikoita samalla kun mahdollistavat uuden optisen tekniikan. Aikuiset laserdiodisovellukset sisältävät tietojen tallennuksen, tiedonsiirron ja puolijohdelaserien optisen pumppauksen. Sen sijaan materiaalinkäsittely ja optinen tunnistus ovat esimerkkejä markkinoiden nopeasta kehityksestä, joissa syntyy monia uusia sovelluksia.


Yhden laserdiodin lähtöteho vaihtelee milliwatista useaan wattiin. Tehoa voidaan lisätä yhdistämällä yksi emitteri laserdiodipalkkiin ja useisiin tankoihin; tavallisen tangon leveys on 1 cm. Vuosikymmenien ajan yritykset ovat kilpailleet kiivaasti diodipalkkien lähtötehon lisäämisestä ja osoittaneet räjähdysmäistä kasvutrendiä. Vaikka kaupallisissa diodipalkkituotteissa kunkin diodipalkin teho on tyypillisesti alle 200 wattia 1 mikronin aallonpituudella, laservalmistusyritysten R GG-amp; D-osasto on osoittanut jatkuvan aallon (CW) keskiarvon. Teho ylittää 1 kW / bar. Diodipalkin tehon kasvu on mahdollistanut uudet sovellukset materiaalinkäsittelyn alalla, mutta jotkut uudet sovellukset edellyttävät suurempia laserparametreja, kuten aallonpituuden vakautta ja laitteen käyttöikää. Siksi valtakilpailu ei ole enää yritysten ensisijainen tavoite näillä markkinoilla. Diodilaserteknologian jatkuva kehitys heijastuu infrapunasäteen laadun parantamiseen tarkkuussuunnittelua varten ja uusien näkyvien valolaserien kehittämiseen metallinkäsittelyyn.


Jatkuvan aallon (CW) laserdiodipalkin tehonkehitysprosessi


IDTechExin keräämien ja analysoimien tietojen perusteella tutkittiin laserdiodipalkin lähtötehon kehitysprosessia 1 mikronin infrapuna-aallonpituudella, kuten yllä olevassa kuvassa on esitetty. Diodipalkkien tehon kasvu on helpottanut suorien diodilaserien kehittämistä ja mahdollistanut uusien sovellusten soveltamisen materiaalien käsittelyyn. Diodilaserteknologian jatkuva kehitys heijastuu infrapunasäteen laadun parantamiseen tarkkuussuunnittelua varten ja uusien näkyvien valolaserien kehittämiseen metallinkäsittelyyn.