Распространенные лазерные ИК-модули и приложения?

Apr 18, 2023 Оставить сообщение

ОбщийИК лазерные модулиимеют много общих применений, и при использовании инфракрасных лазеров требуется защита безопасности, чтобы избежать несчастных случаев с травмами.
Ниже представлены распространенные рабочие материалы с инфракрасным лазерным диапазоном 808 нм, 1064 нм, 1550 нм и их применение:

1. Общий инфракрасный лазерный источник

Базовый состав лазера можно разделить на три части: источник накачки (обеспечивает энергию, чтобы рабочее вещество реализовало инверсию количества частиц); Рабочее вещество (с подходящей структурой энергетических уровней, которое может реализовать реверсирование количества частиц под действием накачки энергии, электронов с высоких энергетических уровней вниз с выделением энергии в виде фотонов), резонатор.

Среди них свойства рабочего вещества определяют, какая именно длина волны лазера может излучаться.

Основное направление 808 нмИК лазерные модулипредставляет собой полупроводниковый лазер. Ширина запрещенной зоны полупроводников определяет длину волны излучения ЛД, поэтому 808 нм является одной из наиболее распространенных рабочих длин волн. 808 нм — это тоже своего рода полупроводниковый лазер, который появился раньше и изучался более глубоко. Область его источника включает материалы, содержащие алюминий (например, InAlGaAs), и материалы, не содержащие алюминия (например, GaAsP). Этот тип лазера имеет преимущества низкой цены, высокой эффективности и длительного срока службы.

 

808nm DPSS Lasers

Лазеры DPSS с длиной волны 808 нм


 

Конечно, теперь в качестве источника накачки других твердотельных лазеров также используется прямой полупроводниковый лазер, потому что время использования полупроводникового лазера намного выше, чем у источника накачки лампы, и поскольку ширина линии полупроводникового лазера очень узкая, просто совпадает с шириной полосы поглощения твердотельного лазера, поэтому эффективность очень высока.

 

1064 нм также является классической длиной волны твердотельного лазера. Рабочий материал представляет собой кристалл ИАГ (иттрий-алюминиевый гранат, Y3Al5O12), легированный неодимом (Nd). Ионы алюминия в кристалле YAG могут синергически воздействовать на катионы, легированные неодимом, создавая подходящую пространственную структуру и зонную структуру. Катионы Nd возбуждаются и находятся в возбужденном состоянии, что приводит к радиоактивному переходу и лазеру. Кристалл Nd: YAG обладает хорошей стабильностью и длительным сроком службы. Другие твердотельные лазеры, использующие в качестве рабочих материалов кристаллы ванадата иттрия, легированные неодимом, подходят для накачки ЛД с длиной волны лазера 1064 нм.

1064nm DPSS Lasers

Лазеры DPSS с длиной волны 1064 нм


Лазер с длиной волны 1550 нм также может быть реализован с помощью полупроводникового лазера, обычно используемых полупроводниковых материалов, включая InGaAsP, InGaAsN и InGaAlAs.

 

2. Использование и область применения

Инфракрасный диапазон имеет множество применений, таких как оптическая связь, медицина, биомедицинская визуализация, лазерная обработка и так далее. В области оптической связи, например, кварцевое волокно теперь используется в оптоволоконной связи. Чтобы заставить свет передавать информацию на большие расстояния без потерь, мы должны учитывать, какие длины волн света лучше передаются по оптическому волокну. В ближнем инфракрасном диапазоне потери обычного кварцевого волокна уменьшаются с увеличением длины волны, за исключением пика примесного поглощения. Существует три длины волны «Windows» с низкими потерями: 0,85 мкм, 1,31 мкм и 1,55 мкм. Длина волны излучения источника света лазера и длина волны отклика фотодиода фотодетектора должны быть согласованы с тремя окнами длин волн оптического волокна. В частности, в лабораторных условиях потери 1,55 мкм достигли 0,1419 дБ/км, что близко к теоретическому пределу потерь кварцевого волокна.

 

Свет в этом диапазоне хорошо проникает в биологические ткани и находит применение в фототермической терапии и т. д. Например, Yue et al. использовали цианиновый краситель ближней инфракрасной области IR780 для создания направленных модифицированных наночастиц гепарин-фолиевая кислота, максимальная длина волны поглощения которых составляет около 780 нм, а испускание - при 807 нм. Температура увеличилась с 23 до 42 градусов после 2-минутного облучения лазером (лазер 808 нм, плотность мощности 0,6 Вт/см2) при концентрации 10 мг/мл. Мышам с опухолями MCF-7 с положительной реакцией на фолатные рецепторы вводили дозу 1,4 мг/кг, а участки опухоли облучали лазером с длиной волны 808 нм в течение 5 минут (0,8 Вт/см2), при этом наблюдалось значительное уменьшение опухоли в следующие дни.

 

Существуют и другие приложения, такие как инфракрасный лидар, текущая способность к погодным помехам в диапазоне 905 нм слаба, проникновение дождя и тумана недостаточно, лазерное излучение 1,5 мкм только в атмосферном окне 1,5 ~ 1,8 мкм и низкое затухание в воздухе . Кроме того, 905 нм находится в опасной полосе для человеческого глаза, поэтому мощность должна быть ограничена, чтобы уменьшить повреждение глаз человека, в то время как 1550 нм относится к безопасной полосе для человеческого глаза, поэтому полоса 1550 нм также применяется в лидарах.

808nm IR Radar Laser Module

808-нм ИК-лазерные модули


Короче говоря, с одной стороны, поскольку лазерная технология соответствующей длины волны относительно зрелая, соотношение производительности и цены выше, с другой стороны, эти длины волн света в различных сценариях применения показывают отличные характеристики, эти причины приводят к общему лазер этих диапазонов.

 

Контактная информация:

Если у вас есть какие-либо идеи, не стесняйтесь говорить с нами. Независимо от того, где находятся наши клиенты и каковы наши требования, мы будем следовать нашей цели, чтобы предоставить нашим клиентам высокое качество, низкие цены и лучший сервис.

Отправить запрос

whatsapp

Телефон

Отправить по электронной почте

Запрос