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グリーンレーザーモジュール

数ブラウズ:1     著者:サイトエディタ     公開された: 2022-06-21      起源:パワード

グリーンレーザーモジュール

の中にレーザーダイオード市場、赤と青の半導体ダイオードは成熟しており、ディスプレイデバイスで広く使用されています。それでも緑色の半導体レーザーテクノロジーは最近いくらか進歩しましたが、レーザーディスプレイの要件を満たすことができません。緑色の半導体レーザーダイオードモジュール - アイアムレーザーまた、バッチでの商用アプリケーションの前に、まだ長い道のりがあります。半導体レーザーから緑色光を直接生成することに加えて、現在使用されている最も一般的に使用された成熟した技術は、非線形光結晶を使用して、オールソリッド状態レーザーによって生成された1064 nm赤外線光の周波数を532 nmに2倍にします。緑の光。現在、レーザーディスプレイ用のグリーンレーザーの開発は、主にキャビティ内周波数倍率の構造に焦点を当てています。能力内周波数倍の緑色のレーザーには、通常、1064 nmの赤外線レーザーを生成するために使用されるレーザー結晶と、緑色光を生成するために使用される非線形光学結晶が含まれます。レーザークリスタルの場合、(ND:YVO4)は、808 nmのポンプ波長での高ゲイン、偏光、極性吸収係数のため、最高のゲイン媒体と見なされます。非線形結晶に関しては、KTPまたはLBOは、国内外のDPSSグリーンレーザーで使用される2種類の非線形結晶です。どちらにも特定の欠陥があり、価格は数倍高くなっています。したがって、レーザーディスプレイ業界は、コンパクトで低コスト、高効率、高出力グリーンレーザーを緊急に必要としています。

QPMの準期マッチングと利点

多くの位相敏感な非線形周波数変換プロセスと同様に、高効率周波数倍数二倍プロセスでは、材料が高い2次非線形偏光を有するだけでなく、相互作用する光波の位相の間に固定位相関係を維持する必要があります。入射光波のエネルギーをに変換できることを確認してくださいグリーンポイントレーザーダイオードモジュール-Imlaser(1)周波数は一方向に波を2倍にしました。準周期一致は、偏光方向と波のベクトル方向によって厳密に制限されません。適切な偏光期間を選択することによってのみ位相マッチングを達成できます。そのため、次の利点があります。まず、結晶の最大非線形係数を使用できます。 QPMは位相マッチングでは完全ではありませんが、非線形係数に特定の制限がないため、BPMが達成できない高い非線形係数を利用できます。第二に、ウォークオフ効果はありません。 QPMは、相互作用する光波が同じ結晶軸に沿って伝播する限り、結晶の複屈折の影響を受けません。ウォークオフ角の問題はありません。ウォークオフ効果がない場合、基本的な波と高調波波は常に長い非線形結晶で相互作用し、より高い変換効率を得ることができます。第三に、結晶の光透過範囲全体で波長変換を実現できます。 QPMは周期的な偏光構造を介したエネルギー変換を導き、周期構造は、特別な温度と角度の要件なしに、屈折率のインデックス分散と対応する波長変換プロセスに従って人為的に設計することができるため、結晶の透過帯全体をカバーできます。 QPMテクノロジーは、非線形結晶のアプリケーション範囲を広げ、非線形変換効率を大幅に改善するため、固体レーザーと光学通信の分野での研究ホットスポットになりました。

グリーンレーザーモジュール

緑色の光モジュールは調整のない単一の要素であり、その内部構造は、ND:YVO4クリスタルとMGO:PPLNクリスタルが特別なプロセスによってシリコン基板上にパッケージ化され、それらの間に特定の長さの空域があることです。従来のプラノコンケーブキャビティとは異なり、緑色のモジュールは平面形の空洞構造を使用しています。この構造は最初に凹面鏡を簡素化し、同時にレーザーキャビティ全体の長さを短くし、体積と生産コストの両方を削減します。サイズが小さく、効率が高いだけでなく、その後のレーザーのパッケージを大幅に簡素化することもできます。ミニチュアグリーンレーザーの優れた性能と簡単なパッケージは、特にポータブルレーザープロジェクターに非常に適しています。 808 nmポンプダイオードレーザーの電力を増やし、Mgreenモジュールを最適化することにより、より高い緑の出力を得ることが期待されます。

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