早期人們把實現藍光激光器的重點放在氣體激光器和染料激光器上面,但這些激光器都存在諸如設備龐大、效率低、壽命短和穩定性差而影響實際應用的嚴重問題。八十年代中期以來,隨著固體激光器技術和非線性光學技術的飛速發展,人們開始在固體激光器領域探尋實現藍光激光輸出的有效方法。 固體藍光激光器技術獲得高效藍光激光輸出的基本方法有:(1)激光二極管直接產生;(2)激光二極管泵浦固體激光器腔內倍頻;(3)由上轉換激光器產生;(4)近紅外激光直接進行波長轉換;(5)激光二極管與用它泵浦的固體激光器輸出光和頻。半導體藍光激光器實現實用化之前,頻率上轉換激光器將是實現全固化藍光激光器方案之一。重慶新型藍光激光器出廠價格
傳統的紅外工業激光器不適合加工銅和許多其他反射金屬,因為這些材料只能吸收入射激光能量的百分之幾。例如,焊接銅,紅外激光器必須提供比熔化材料所需能量多20倍的能量。然而,一旦熔化開始,銅就會吸收更多的紅外能量,從而在熔化的銅內部產生局部的微型“”。這些從熔體中噴射出物質,留下分飛濺物和空洞。飛濺和空隙降低了機械可靠性和焊接接頭的電保真度。各種激光束曝光模式,即所謂的“抖動”,可以減少這些問題,但不能消除它們。此外,還有一些幾何形狀,即使通過激光束作用時間和能量的組合也不能實現焊接。藍光激光器改變了現狀。銅吸收藍光的能力比它吸收紅外線的能力強13倍。此外,當銅熔化時,吸收率變化不大。一旦藍光激光觸發焊接,相同的能量密度可以保持焊接順利進行。該過程可控性好以及無錯誤,可能獲得快效率、比較高質量的銅焊接。上海特殊藍光激光器哪個好其中多層電極片的連接和電池極耳的焊接,都可以使用藍色激光器焊接。
藍光激光波長的特點,使得其在各領域的應用。下面我們重點介紹高功率半導體藍光激光器在激光顯示、激光醫療、銅鋁等金屬微加工及水下通信等的應用。基于市場上對高反材料如銅鋁及其合金的切割需求日益旺盛,藍光激光器被用于銅等金屬微加工。銅、金等材料具有高反射率的特點,對紅外等波長激光吸收率極低,激光照射在這類材料上,大部分能量被反射出去,同時還會迅速將被照射的部分能量傳遞到周圍。造成銅、鋁等材料及合金激光切割極其困難,甚至不能被加工。圖為銅材料對不同波長激光的吸收率比較。
2020年2月,媒體報道了松下公司成功推出了全球強亮度的藍光激光器,報道說該藍光激光器功率為135W。在直接二極管藍光激光器(DDL)上,采用多波長光束組合(WBC)技術,產生高質量輸出光束。采用這種技術,藍光激光器只需增加激光源數量,就可以調整功率,同時保持光束質量,所產生的激光強度,可能比傳統藍光激光器系統高出兩個量級。這一技術部分源于TeraDiode(TDI)公司,2017 年被松下收購。TDI是一家生產高功率高亮度半導體藍光激光器的公司,也是全球能夠做出半導體藍光激光器用于金屬切割的廠家。半導體藍光激光器對非鋼鐵金屬加工,在電子、能源、汽車、電池等領域將有很大的發揮空間。
藍光激光器的研制有以下幾個難題:激光器外延結構復雜,在生長過程中更容易形成缺陷,特別是高溫且長時間生長約500 nm的p-AlGaN限制層,容易造成量子阱的熱退化;激光器的量子阱增益區需要均勻的載流子注入才能實現粒子數反轉,形成光增益,而藍光InGaN量子阱存在載流子注入嚴重不均勻的問題,空穴注入少的量子阱因難以實現粒子數反轉,而成為光吸收損耗區;激光器對雜質敏感,激光是在光腔中經多次振蕩放大形成的,因此,其對雜質吸收更敏感,且GaN材料中p型雜質的濃度很高,光吸收損耗大。藍光激光器已經在印刷、光信息存儲、顯示技術以及生物化學等領略發揮出重要的作用。重慶新型藍光激光器出廠價格
所謂藍光激光器,就是指位于藍色波段光源的激光器,其波長約在400 nm-500 nm范圍內。重慶新型藍光激光器出廠價格
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