¿Cuáles son los términos relacionados con los láseres de semiconductores?

Jun 17, 2023 Dejar un mensaje

Términos profesionales para la estructura deLáseres semiconductores

1. Sustancia de trabajo/medio de trabajo/medio de ganancia: se refiere a cualquier sustancia que puede producir luminiscencia de inversión del número de partículas y, en general, seleccionar sustancias más eficientes.

2. Energía de incentivo/método de incentivo: se refiere a la energía externa que estimula la luz de la sustancia de trabajo, que puede ser energía eléctrica, energía luminosa, energía química, etc.

3. Cavidad resonante óptica/cavidad resonante: se refiere al área formada por los espejos en ambos lados de la sustancia de trabajo. Su función es confinar los fotones liberados por la sustancia de trabajo entre los dos espejos y reflejar y estimular continuamente la sustancia de trabajo para producir radiación estimulada.

4. Fuente de bombeo: se refiere al dispositivo que proporciona energía de incentivo a la sustancia de trabajo, o la fuente de energía de incentivo.

Terminología principal del láser semiconductor

5. Radiación espontánea: se refiere al proceso en el que los átomos con un alto nivel de energía pasan naturalmente de un nivel de alta energía a un nivel de baja energía sin ninguna interferencia de factores externos, y el exceso de energía se libera en forma de fotones.

6. Alto nivel de energía/estado excitado: ambos se refieren a la absorción de energía externa, y los electrones saltarán a órbitas más alejadas del núcleo y se moverán alrededor del núcleo. Durante este proceso, los electrones no han salido del núcleo, es decir, aún no han alcanzado un estado ionizado.

7. Bajo nivel de energía/estado fundamental: Todos se refieren al movimiento de electrones alrededor del núcleo en la órbita más cercana del núcleo en circunstancias normales.

8. Transición del nivel de energía: se refiere a un cambio de energía de los electrones, que absorbe energía de un nivel de energía bajo a un nivel de energía alto y libera energía de un nivel de energía alto a un nivel de energía bajo.

9. Estado de polarización: se refiere a una característica de la luz. El estado de una determinada forma de polarización de la luz es fijo. Hay cinco estados de polarización de la luz láser, a saber, luz natural, luz polarizada linealmente, luz polarizada parcialmente, luz polarizada elípticamente y luz polarizada circularmente.

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10. Radiación estimulada: se refiere al fenómeno en el que un átomo con un nivel de energía alto irradia un fotón clonado cuando pasa a un nivel de energía bajo bajo la acción de un fotón externo. Este fotón clonado es idéntico al fotón externo en términos de frecuencia, fase, dirección de propagación y estado de polarización.

11. Fase: se refiere a los cambios de forma de onda alterna que el fotón vibra hacia arriba y hacia abajo cuando se mueve hacia adelante. Macroscópicamente, la luz que vemos es recta, pero microscópicamente se compone de muchas formas de onda diferentes.

12. Coherencia: Se refiere a la naturaleza de la correlación entre ondas y sus propias ondas, y entre ondas y otras ondas. Generalmente se cree que las ondas con la misma frecuencia, la misma dirección de vibración y una diferencia de fase constante tienen buena coherencia.

13. Unión PN: después de dopar el material de trabajo del semiconductor con diferentes sustancias, se divide en una región P dopada y una región N dopada. El área donde la región P y la región N están en estrecho contacto es la unión PN.

14. Amplificación de luz: se refiere al aumento de fotones y al aumento de la intensidad de la luz.

15. Inversión del número de partículas: se refiere al fenómeno observado. En estado natural, el número de partículas de baja energía es mayor que el de partículas de alta energía. La inversión consiste en aumentar el número de partículas de alta energía y viceversa. Los fotones están en proceso de inversión.

16. Dopaje: a temperatura ambiente, los materiales semiconductores puros y los materiales de fibra óptica no son conductores, por lo que se requiere dopaje para lograr la transferencia de carga y la emisión de luz.

17. Longitud de onda: se refiere a la distancia que recorre una onda en un ciclo de vibración. Desde la dirección de propagación de la onda, la distancia λ entre dos picos o valles adyacentes es como se muestra en la siguiente figura.

Semiconductor Lasers

18. Enlace covalente: para los no metales como los semiconductores, dos átomos comparten un electrón externo. Tal estructura química estable es un enlace covalente.

19. Agujero: se refiere a los electrones que ganan energía, se deshacen de los enlaces covalentes y se convierten en electrones libres, dejando vacantes en los enlaces covalentes llamados agujeros.

Términos profesionales para láseres de semiconductores

20. Luz pura: se refiere a la luz con buena monocromaticidad sin superposición de otros colores.

21. Modo de operación: se refiere al modo de operación de acuerdo con ciertas reglas.

22. Pulso único: se refiere a disparar una sola vez dentro de la duración.

23. Pulso repetitivo: se refiere a múltiples transmisiones dentro de una duración.

24. Ancho de pulso/ancho de pulso láser: se refiere a la duración cuando la potencia del láser se mantiene en un cierto valor.

25. Q-switching: se refiere a la tecnología de comprimir la energía del láser en pulsos extremadamente estrechos para aumentar la energía de las ráfagas de láser a corto plazo.

26. Bloqueo de modo: es una técnica utilizada en óptica para generar pulsos láser de tiempo extremadamente corto.

27. Interruptor de ganancia: un dispositivo de control para generar pulsos de láser.

28. Sintonización: se refiere a la tecnología que podemos cambiar la longitud de onda del láser de salida del láser a través de señales externas.

29. Acoplamiento: se refiere al proceso en el que la salida de luz del láser se alinea y propaga en el núcleo de la fibra.

30. Difracción: A diferencia del reflejo de la luz irradiada por los objetos, la difracción se refiere al fenómeno de que la luz se verá afectada por la fuerza electromagnética del objeto en el borde del objeto y se refractará con el objeto. Un ejemplo simple es entrecerrar los ojos para mirar la luz, puede ver luz de color, esta es la refracción compleja de la luz blanca y el borde de sus ojos, entrando en sus ojos y siendo reconocido por usted.

 

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