Wspólne moduły laserowe IR i aplikacje?

Apr 18, 2023 Zostaw wiadomość

WspólnyModuły laserowe na podczerwieńmają wiele typowych zastosowań, a podczas korzystania z laserów na podczerwień wymagana jest ochrona bezpieczeństwa, aby uniknąć wypadków związanych z obrażeniami.
Poniżej przedstawiono wspólne materiały robocze z laserowym pasmem laserowym na podczerwień 808nm 1064nm 1550nm i ich zastosowania:

1. Wspólne źródło lasera na podczerwień

Podstawowy skład lasera można podzielić na trzy części, źródło pompy (zapewnia energię, dzięki czemu materia robocza realizuje liczbę inwersji cząstek); Materia robocza (o odpowiedniej strukturze poziomów energetycznych, która może realizować odwrócenie liczby cząstek pod działaniem pompowania energii, elektronów z wyższych poziomów energetycznych w dół do uwolnienia energii w postaci fotonów), wnęka rezonansowa.

Wśród nich właściwości substancji roboczej określają dokładnie, jaka długość fali lasera może być emitowana.

Główny nurt 808nmModuły laserowe na podczerwieńjest laserem półprzewodnikowym. Energia pasma wzbronionego półprzewodników określa długość fali emisji LD, więc 808nm jest jedną z bardziej powszechnych długości fali roboczej. 808nm to także rodzaj lasera półprzewodnikowego, który zaczął się wcześniej i był badany głębiej. Jego region źródłowy obejmuje materiały zawierające aluminium (takie jak InAlGaAs) i materiały wolne od aluminium (takie jak GaAsP). Zaletą tego typu lasera jest niska cena, wysoka wydajność i długa żywotność.

 

808nm DPSS Lasers

Lasery DPSS 808nm


 

Oczywiście teraz istnieje również bezpośredni laser półprzewodnikowy jako źródło pompy innych laserów na ciele stałym, ponieważ czas wykorzystania lasera półprzewodnikowego jest znacznie wyższy niż w przypadku źródła pompy lampy, a ponieważ szerokość linii lasera półprzewodnikowego jest bardzo wąska, po prostu się pokrywa z pasmem absorpcji lasera na ciele stałym, więc wydajność jest bardzo wysoka.

 

1064nm jest również klasyczną długością fali lasera na ciele stałym. Materiałem roboczym jest domieszkowany neodymem (Nd) kryształ YAG (granat itrowo-aluminiowy, Y3Al5O12). Jony glinu w krysztale YAG mogą działać synergistycznie na kationy domieszkowane Nd, tworząc odpowiednią strukturę przestrzenną i pasmową. Kationy Nd są wzbudzone iw stanie wzbudzonym, co powoduje przemianę radioaktywną i laser. Kryształ Nd: YAG ma dobrą stabilność i długą żywotność. Inne lasery na ciele stałym wykorzystujące kryształy wanadanu itru domieszkowane neodymem jako materiały robocze nadają się do pompowania LD o długości fali lasera 1064 nm.

1064nm DPSS Lasers

Lasery DPSS 1064 nm


Laser 1550 nm może być również realizowany za pomocą lasera półprzewodnikowego, powszechnie stosowanych materiałów półprzewodnikowych, w tym InGaAsP, InGaAsN i In GaAlAs.

 

2. Zastosowanie i pole zastosowania

Pasmo podczerwieni ma wiele zastosowań, takich jak komunikacja optyczna, medycyna, obrazowanie biomedyczne, obróbka laserowa i tak dalej. Na przykład w dziedzinie komunikacji optycznej włókno kwarcowe jest obecnie stosowane w komunikacji światłowodowej. Aby światło przenosiło informacje na duże odległości bez strat, musimy zastanowić się, które długości fal światła są lepiej transmitowane w światłowodzie. W paśmie bliskiej podczerwieni utrata zwykłego włókna kwarcowego zmniejsza się wraz ze wzrostem długości fali, z wyjątkiem piku absorpcji zanieczyszczeń. Istnieją trzy długości fal „okien” z niską stratą przy 0,85 μm, 1,31 μm i 1,55 μm. Długość fali emisji lasera będącego źródłem światła i odpowiedź długości fali fotodiody fotodetektora muszą być zgodne z oknami trzech długości fali światłowodu. W szczególności w warunkach laboratoryjnych strata 1,55 μm osiągnęła 0,1419db/km, co jest bliskie teoretycznej granicy strat włókna kwarcowego.

 

Światło w tym paśmie może dobrze penetrować tkanki biologiczne i ma pewne zastosowania w terapii fototermicznej itp. Na przykład Yue et al. użył cyjaninowego barwnika bliskiej podczerwieni IR780 do skonstruowania zmodyfikowanych nanocząstek ukierunkowanych na heparynę i kwas foliowy, których maksymalna długość fali absorpcji wynosi około 780 nm, a emisja przy 807 nm. Temperatura wzrosła z 23 stopni do 42 stopni po 2 minutach naświetlania laserem (laser 808 nm, gęstość mocy 0,6 W/cm2) przy 10 mg/ml. Myszom z nowotworem MCF{13}} dodatnim pod względem receptora folianowego podawano dawkę 1,4 mg/kg, a miejsca guza naświetlano laserem 808 nm przez 5 minut (0,8 W/cm2), i obserwowano znaczne kurczenie się guza w kolejne dni.

 

Istnieją inne zastosowania, takie jak lidar na podczerwień, obecna zdolność interferencji pogody w paśmie 905 nm jest słaba, penetracja deszczu i mgły jest niewystarczająca, promieniowanie laserowe 1,5 x μm tylko w oknie atmosferycznym 1,5 ~ 1,8 μm i niskie tłumienie w powietrzu . Ponadto 905 nm znajduje się w niebezpiecznym paśmie ludzkiego oka, więc moc musi być ograniczona, aby zmniejszyć uszkodzenia ludzkiego oka, podczas gdy 1550 nm należy do bezpiecznego pasma ludzkiego oka, więc pasmo 1550 nm ma również zastosowanie w lidarach.

808nm IR Radar Laser Module

Moduły laserowe na podczerwień 808nm


Krótko mówiąc, z jednej strony, ponieważ technologia laserowa o odpowiedniej długości fali jest stosunkowo dojrzała, stosunek wydajności do ceny jest wyższy, z drugiej strony te długości fal światła w różnych scenariuszach zastosowań wykazują doskonałą wydajność, przyczyny te prowadzą do wspólnego laser tych pasm.

 

Informacje kontaktowe:

Jeśli masz jakieś pomysły, możesz z nami porozmawiać. Bez względu na to, gdzie są nasi klienci i jakie są nasze wymagania, będziemy podążać za naszym celem, aby zapewnić naszym klientom wysoką jakość, niskie ceny i najlepszą obsługę.

Wyślij zapytanie

whatsapp

Telefon

Adres e-mail

Zapytanie