半导体激光器的原理 大功率半导体激光芯片( 二 )


2.3
可靠性
可靠性是半导体激光器优化的重点之一, 与小功率半导体相比大功率半导体的可靠性优化还有很大的发展空间 。 大功率半导体激光器由于连续的大电流工作不得不面临烧孔、光丝效应等问题, 解决这一类问题可有效提升大功率半导体可靠性 。 近年来研究者利用传热结构优化、封装技术改进、光斑尺寸增大、生长(晶体)质量提高等方法, 进一步提升了大功率半导体的可靠性, 延长大功率半导体使用寿命, 将单管最长使用寿命延长到10万小时以上 。
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大功率半导体激光器光束质量探讨
大功率半导体激光器除了输出功率等优化外, 近些年在激光束质量方面的研究也取得了很大进展, 激光束质量得到进一步提升 。 研究者利用加工工艺与芯片结构的改进, 加强了对激光束两侧控制, 确保射出的激光束稳定单一, 提升了激光束子的质量 。 研究者还利用WBC(外腔反馈光谱合束)技术, 对大功率半导体激光器的合束光源进行改善, 进一步提升了大功率半导体激光束质量 。 首先, 半导体单管两侧模式限制 。
Ledentsov等研究者提出一种新型的激光器结构, 该种激光结构是基于带晶体波导(纵向光子)的新形式, 改变对激光两侧控制, 可以提升激光束两侧机关控制水平, 使得激光束集中度更优质, 改善激光器传统芯片光束质量差的现状, 更新激光束芯片质量, 进一步提升激光束质量 。 其次, 空间合束技术的应用 。 大功率半导体激光器的研究者利用空间合束技术, 来增加激光功率, 提升激光单元光束质量, 从而达到提升整体激光光束质量的目的 。
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【半导体激光器的原理 大功率半导体激光芯片】结束语
未来大功率半导体激光器的应用会进一步加深, 通过对大功率的研究, 探索大功率半导体激光器优化的方式, 促进大功率激光器技术推广与发展 。 相关研究人员可从输出功率、转化效率、可靠性、光束质量等方面全面优化技术应用, 促进质量提升 。
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