Laserová dioda(zkráceně LD), fyzikální struktura laserové diody je uspořádána mezi přechody svítivé diody vrstvou světlo aktivního polovodiče, její koncová plocha po vyleštění má funkci částečného odrazu a tvoří tak světelný rezonátor.LED diody, zkratka pro světelné diody, jsou vyrobeny ze sloučenin obsahujících gallium (Ga), arsen (As), fosfor (P), dusík (N) atd. Když jsou elektrony kombinovány s otvory, emitují viditelné světlo a mohou být používané k výrobě světelných diod.
TheLaserová diodaje druh polovodičového laseru se zdrojem světla, nazývaný také laserová dioda, vynalezený v 60. letech 20. století. LASER je zkratka Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, obvykle zkráceně označovaná jako LD. Protože může produkovat přesně stejné vlnové délky a fázové vlastnosti světla, je jeho největší charakteristikou vysoká koherence. Vzhledem k tomu, že dokáže vydávat pouze červené světlo s nízkou svítivostí, zakoupila společnost HP patent jako indikátor k použití.
Níže je uveden nejběžnější fyzický obrázek laserové diody na současném trhu a schéma vnitřního zapojení:

V případě dopředného předpětí vyzařuje rodič LED světlo a interaguje s optickým rezonátorem, čímž dále stimuluje vyzařování světla o jedné vlnové délce z přechodu, jehož fyzikální vlastnosti jsou závislé na materiálu.
1. Rozdíl v principu luminiscence
LD je anglická zkratka prolaserová dioda. Fyzikální architektura laserové diody spočívá v uspořádání vrstvy fotoaktivního polovodiče mezi spoji světelné diody a její koncová plocha má po vyleštění funkci částečného odrazu, čímž tvoří optický rezonátor.
V případě dopředného předpětí vyzařuje rodič LED světlo a interaguje s optickým rezonátorem, čímž dále stimuluje vyzařování světla o jedné vlnové délce z přechodu, jehož fyzikální vlastnosti jsou závislé na materiálu.
Polovodičové laserové diody pracují teoreticky stejným způsobem jako plynové lasery. Laserové diody jsou široce používány v nízkoenergetických fotoelektrických zařízeních, jako jsou jednotky CD v počítačích a tisk v laserových tiskárnách.
LED využívá nosnou spontánní radiační sloučeninu luminiscenci vstřikovanou do aktivní oblasti, laserová dioda LD je stimulovaná radiační sloučenina luminiscence. Směr a fáze fotonu emitovaného LED jsou náhodné, zatímco foton emitovaný laserovou diodou je ve stejném směru a fázi.
V PN přechodu některých polovodičových materiálů uvolní několik injektovaných nosičů přebytečnou energii ve formě světla, když se spojí s většinou nosičů, čímž se elektrická energie přímo přemění na světelnou energii. PN přechod se zpětným napětím, pár nosičů se obtížně injektuje, takže žádné světlo. Tento druh diody vyrobené na principu injekční elektroluminiscence se nazývá dioda vyzařující světlo, běžně známá jako LED.
2. Rozdíly v principu práce, struktuře a účinnosti
① Pracovní princip: LED využívá spontánní luminiscenci sloučeniny nosného záření injektovanou do aktivní oblasti, zatímco LD je stimulovaná luminiscence sloučeniny záření.
② Architektura: LD má optický rezonátor, díky kterému generovaný foton osciluje a zesiluje v dutině, zatímco LED nemá žádný rezonátor.
③ Výkon: Pro LED neexistuje žádný kritický superpožadavek a spektrální hustota je o několik řádů vyšší než u LD. Výstupní výkon LED je malý a úhel divergence je velký.
Poznámky k použití laserových diod:
① Antistatické: Při odebírání trubek nebo svařovacích kolíků noste uzemňovací zápěstní pásek (zápěstní pásek je připojen k uzemnění s odporem 1MΩ, jak je znázorněno na obrázku 3, aby se zabránilo poškození trubky statickým elektrickým výbojem.
② Svařování: svařování, plášť žehličky by měl být připojen k zemi, nejlepší je vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Doba svařování by měla být krátká (maximální teplota svařování 260 stupňů, doba svařování méně než 5 s), a jakmile svařování není silné, po určitém intervalu lze svařovat znovu.
③ Pracovní proud: při nastavování nepřekračujte maximální hodnotu, také nesmí dojít k překmitu proudu. Zabraňte přetržení čáry v seřízení, jinak dojde k vypálení trubky. AC i DC práce jsou přijatelné, ale špičková hodnota nesmí překročit maximální hodnotu.Pokud nepotřebujete sledovat výstup, můžete použít i VD2.
④ Zabraňte tomu, aby laserový paprsek poranil oči: když laser pracuje, nesledujte zdroj světla přímo nebo odrazem, jinak to poškodí oči. Podle mezinárodní praxe by měly být na laserech připevněny varovné štítky.

Kontaktní informace:
Pokud máte nějaké nápady, neváhejte se na nás obrátit. Bez ohledu na to, kde jsou naši zákazníci a jaké jsou naše požadavky, budeme sledovat náš cíl poskytovat našim zákazníkům vysokou kvalitu, nízké ceny a nejlepší služby.
E-mailem:info@loshield.com
Tel:0086-18092277517
Fax: 86-29-81323155
Wechat:0086-18092277517








