Link bezpośredni
  • Conrad
  • Moje konto

    Zaloguj / Rejestracja

  • Koszyk

  • Wyprzedaż - sprawdź najlepsze okazje cenowe! Wyprzedaż - sprawdź najlepsze okazje cenowe!
  • Kategorie tematyczne
    Przemysł
    Infrastruktura
    Serwisy profesjonalne
  • Oferta
    Conrad - Your Sourcing Platform
    Promocje
    Wyprzedaż
    Nowości
    Bestsellery
    Strefa Porad
  • Serwisy
    E-Procurement
    Zapytanie ofertowe
    Produkty spoza katalogu
    Przedłużona gwarancja
    Serwis kalibracji
    Role Management System
  • Nasze produkty
  • Moje konto
  • Lista obserwowanych
  • Wyloguj
Conrad
  1. Start
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table star tooltip warning wishlist

Diody laserowe

Diody laserowe to jedne z najbardziej zaawansowanych elementów elektronicznych. Ich zastosowanie obejmuje m.in. napędy optyczne, drukarki laserowe oraz precyzyjne pomiary bezkontaktowe przy niskich kosztach. Od pierwszych komercyjnych laserów z lat 60. XX wieku technologia ta rozwija się w szybkim tempie. Obecnie półprzewodnikowe źródła laserowe są powszechnie wykorzystywane w medycynie, telekomunikacji, nauce i przemyśle rozrywkowym. W tym artykule omówione zostaną kluczowe cechy diod laserowych oraz wskazówki dotyczące ich doboru.

  • Jak działają półprzewodnikowe diody laserowe?

  • Typowe zastosowania diod laserowych

  • Kryteria ważne przy zakupie diod laserowych

  • FAQ - często zadawane pytania

Laserdioden in Messtechnik


Jak działają półprzewodnikowe diody laserowe?

Laserdioden

Półprzewodnikowa dioda generująca światło laserowe w różnych zakresach fal to niewielki, energooszczędny i ekonomiczny element elektroniczny. Przekształca energię elektryczną bezpośrednio w promieniowanie. Przy napięciu rzędu kilku woltów, domieszkowany złącze p-n umożliwia rekombinację elektronu z dziurą. Przejście elektronu na niższy poziom energetyczny powoduje emisję fotonu.

Obszar wzmocnienia otoczony jest optycznym rezonatorem pełniącym funkcję falowodu. Emitowane fotony przemieszczają się wzdłuż jego struktury, wielokrotnie odbijając się od powierzchni końcowych. Przejście fali świetlnej przez wnękę powoduje wzmacnianie wiązki w wyniku emisji wymuszonej. Jednocześnie część światła ulega absorpcji lub zostaje utracona z powodu niepełnej refleksji na krawędziach. Gdy jednak zysk energetyczny przewyższa straty, dioda zaczyna emitować spójną wiązkę laserową. Wybór materiału półprzewodnikowego determinuje długość fali, która w nowoczesnych diodach laserowych obejmuje zakres od podczerwieni po ultrafiolet.



Typowe zastosowania diod laserowych

Diody laserowe są najczęściej produkowanym typem laserów o szerokim zakresie zastosowań. W telekomunikacji pełnią funkcję łatwo modulowanych i efektywnie sprzęganych źródeł światła w systemach komunikacji światłowodowej. Różne urządzenia pomiarowe, w tym dalmierze, często wykorzystują te komponenty ze względu na ich ekonomiczność. Powszechnie stosowane są również w czytnikach kodów kreskowych. Lasery emitujące światło widzialne, zazwyczaj w odcieniach czerwieni lub zieleni, wykorzystywane są w wskaźnikach laserowych.

W przemyśle poligraficznym stosuje się zarówno diody o niskiej, jak i wysokiej mocy. Wykorzystuje się je jako źródła światła w systemach skanowania obrazów oraz do produkcji płyt drukarskich, co umożliwia osiągnięcie dużej prędkości i wysokiej rozdzielczości. Infrarowne i czerwone diody laserowe są integralnym elementem technologii CD, CD-ROM oraz DVD. W systemach HD-DVD i Blu-ray dominują lasery o barwie fioletowej.

Lasermessgerät

Diody laserowe znalazły również wiele zastosowań w laserowej spektrometrii absorpcyjnej do szybkiego i ekonomicznego oznaczania lub monitorowania stężenia różnych gatunków w fazie gazowej.

Diody laserowe o dużej mocy coraz częściej znajdują zastosowanie w aplikacjach przemysłowych, takich jak obróbka cieplna, cięcie i spawanie.

Większość zastosowań może być obsługiwana przez większe lasery na ciele stałym lub optyczne oscylatory parametryczne, ale niski koszt masowo produkowanych diod laserowych czyni je niezbędnymi do zastosowań na rynku detalicznym.

Laserdioden kommen auch beim Schweißen zum Einsatz

Wiele zastosowań wykorzystuje przede wszystkim właściwości kierunkowe wiązki optycznej. Kategoria ta obejmuje na przykład drukarki laserowe, czytniki kodów kreskowych, systemy skanowania obrazu, oświetlenie, optyczną rejestrację danych, zapłon spalin, chirurgię laserową i sortowanie przemysłowe. Niektóre z tych zastosowań mają już ugruntowaną pozycję, podczas gdy inne dopiero się pojawiają.

Ponieważ światło laserów jest z natury spójne, niektóre zastosowania wykorzystują tę cechę. Dominujące obszary to pomiar odległości, telekomunikacja, wykrywanie spektroskopowe, generowanie fal o wysokiej częstotliwości lub terahercowych, generowanie stanu zegara atomowego, kryptografia kluczy kwantowych, podwajanie i konwersja częstotliwości, oczyszczanie wody i terapia fotodynamiczna.

Barcode-Lesegerät


Kryteria ważne przy zakupie diod laserowych

Warto mieć świadomość, że wiele diod laserowych jest oferowanych w wersji niewykończonej, czyli bez optycznej soczewki koncentrującej wiązkę. Dopiero zastosowanie kolimatora umożliwia skupienie promienia i utrzymanie jego precyzyjnej ogniskowej nawet na większych odległościach. Istotnym parametrem jest również wartość dywergencji, określająca stopień rozszerzania się wiązki – wskazuje, o ile milimetrów zwiększa się jej szerokość na każdy metr propagacji.

  • Należy pamiętać, że bezwzględna moc znamionowa odnosi się do mocy wyjściowej, a nie prądu zasilania. Chociaż istnieje specyfikacja prądu roboczego, która daje dobre wskazanie prawidłowego zakresu prądu, zawsze występują niewielkie różnice w wydajności poszczególnych diod. Maksymalna specyfikacja prądu to prąd, który może być wymagany do osiągnięcia określonej mocy wyjściowej - niekoniecznie maksymalny prąd, który można przyłożyć do diody laserowej.

  • Jeśli dioda laserowa pracuje w wyższych temperaturach, jej żywotność ulega znacznemu skróceniu. Górne granice bezwzględnej specyfikacji temperatury to temperatury robocze. Ogólnie zaleca się unikanie tych górnych limitów.

  • Specyfikacja długości fali obejmuje zarówno zakres światła widzialnego, jak i podczerwonego. Światło widzialne generowane przez diody laserowe zazwyczaj mieści się w zakresie od 520 nanometrów (zielone) do 670 nanometrów (czerwone). Dla niewidzialnego światła podczerwonego dostępne są diody o długości fali 830 i 850 nanometrów.

  • Poniższe dotyczy wszystkich prac z aktywowanymi diodami laserowymi: Nigdy nie patrz bezpośrednio w wiązkę lasera! Może to prowadzić do znacznego uszkodzenia wzroku, zwłaszcza w przypadku diod o mocy wyjściowej 50, 250 lub więcej miliwatów. Dotyczy to również niewidzialnej wiązki lasera podczerwonego.

    Okulary ochronne do laserów zapewniają bezpieczeństwo. Chronią one oczy przed bezpośrednim, odbitym lub rozproszonym światłem lasera. Ochrona oczu jest tak ważna, ponieważ siatkówka nie posiada receptorów bólowych, które ostrzegałyby o możliwym uszkodzeniu. Laserowe okulary ochronne są zaprojektowane tak, aby blokować określone długości fal światła, podczas gdy reszta jest filtrowana przez specjalnie zaprojektowane soczewki. Pozwala to na niezakłóconą pracę, nawet w ciemnym otoczeniu.



FAQ - często zadawane pytania

Czy istnieją specjalne elementy kontrolne i monitorujące dla diod laserowych?

Obwody takie są określane ogólnym terminem kontrolera diody laserowej. Zazwyczaj składają się one ze źródła stałego prądu połączonego z regulatorem temperatury TEC. Ich zadaniem jest zasilanie lasera półprzewodnikowego stałym, stabilnym prądem oraz regulacja temperatury lasera.

Oprócz niskoszumowego źródła prądu do polaryzacji lasera, kontrolery diod laserowych zawierają również bipolarne źródło prądu dla chłodnicy Peltiera, która reguluje temperaturę lasera.

 

Dlaczego istnieją również diody laserowe z trzema przewodami połączeniowymi?

Półprzewodniki laserowe z trzema złączami zawierają fotodiodę wewnątrz obudowy TO-18 oprócz diody laserowej. Jej zadaniem jest monitorowanie mocy lasera. Zaleta: Jeśli moc lasera wzrasta lub maleje, fotodioda sygnalizuje zmianę stanu do obwodu kontrolera, który następnie zwiększa lub zmniejsza na przykład napięcie robocze.

  • Ponad 1 250 000 produktów

  • Konto handlowe

  • Wyceny RFQ i BOM

  • Wsparcie techniczne

  • Zlecenia terminowe

  • Centrum pomocy

  • Zamówienia

  • Dostawa

  • Zwrot  

  • Faktury

  • Gwarancja i reklamacje

  • Dyrektywa Omnibus w Conrad

  • O firmie

  • Conrad Sourcing Platform

  • Pracuj w Conrad

  • Aktualne promocje

  • Marki własne

  • Strefa porad

  • Certyfikaty

  • Informacje o dostępności cyfrowej

  • Usługi dla firm

  • e-Procurement

  • Zapytanie ofertowe

  • Zlecenia terminowe

  • Produkty spoza katalogu

  • Vulnerability Disclosure Program

  • Serwisy

  • Serwis kalibracji

  • Kategorie produktowe A-Z

  • Nasze marki A-Z

  • Centrum dokumentacji

  • Usługa cięcia kabli na metry

  • Katalogi

  • System zarządzania rolami zakupowymi

Newsletter

Proszę podać prawidłowy adres e-mail!

Metody płatności
  • PayU
  • PayPal
  • Blik
Media społecznościowe

Kontakt
12 622 98 00
Pon-Pt godz. 8:00-17:00
bok@conrad.pl
 

Wszystkie ceny bez podatku VAT i kosztów dostawy. Przekreślona cena to zawsze najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT, nie obejmują kosztów dostawy. Przekreślona cena to zawsze najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką.

  • Regulamin

  • Informacje dla konsumentów

  • Polityka prywatności

  • Polityka plików cookies

Porównanie produktów
Lista obserwowanych