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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 281 毫秒
1.
邓鸿林 《激光杂志》1988,9(1):47-53
本文对商品离子激光器(Ar、Kr和Ar-Kr)的发展简史、技术、公司、产品与市场作了综合评述。  相似文献   

2.
弱激光等物理因子对神经损伤的治疗作用   总被引:4,自引:0,他引:4  
丁玲玲 《激光杂志》2004,25(3):89-89
较广泛的是He-Ne激光器,其次是半导体、CO2、Nd:YAG、Ar、He-od等激光器。近年来由于半导体激光器具有优良的特性与疗效已日渐成为常用的弱激光器。He-Ne激光生物刺激效应有一定的规律。①激光能量小时起刺激作用,而能量大时起抑制作用。②生物刺激的累积效应,即多次小量照射之和等于1次大能量照射时所引起的生物效应。③生物刺激作用呈抛物线特征,亦即随着刺激次  相似文献   

3.
《激光杂志》1981,2(A02):59-60
激光退火用在半导体材料上,现在国内外都还在试验阶段,所用的激光器主要是红宝石激光器、钕玻璃激光器和氩离子激光器。  相似文献   

4.
采用离子辅助电子束蒸发方法,通过改变制备Al2O3增透膜时基底的温度,在边发射半导体激光器前腔面上分别制备了张应力和压应力增透膜。比较了张应力、压应力两种不同增透膜对半导体激光器性能的影响。结果表明:在10A注入电流下,当半导体激光器的增透膜为张应力状态时,输出功率为8.11W;当半导体激光器的增透膜为压应力状态时,输出功率为7.74W。可见,在半导体激光器前腔面制备张应力增透膜有效地提高了半导体激光器的斜率效率。  相似文献   

5.
近年来,由于光纤通信迅速向以1.3、1.5μm波段为中心的长波长段发展和光用户系统、LAN等正式投入使用,促使了其关键部件——发光、接收器件的迅速发展。目前1.3、1.5μm波段的器件已经或即将实用化,在国际光部件市场中所占的比例也越来越大了。尤其是发光器件的生产规模及需要量增长的比例最高。例如,通信用半导体激光器在世界上的销售额为140.8亿日元(1986年)。其中日本的半导体激光器市场占世界激光器市场的27.5%。在日本的激光器市场中,半导体激光器占82%,其中1.0~1.4μm波段的半导体激光器的生产额占30%,1.3μm波段的半导体激光器在1986年的生产额达160亿日元,估计今后将按年平均增长率38%的比例上升。1.55  相似文献   

6.
最近,日本电气公司宣告世界上最短波长的671nm可见光(红色)半导体激光器在室温条件下连续工作试验成功。目前实用化的可见光半导体激光器的波长为780nm,主要用作光盘存储器、音频/视频磁盘等激光源。如能实现更短波长的半导体激光器,则塑料光纤通信及卫星通信系统中就可以利用诸如激光印刷机等小型激光源,特别是可以与原有的氦离子气体激光器相互置换,这样其用途将十分广泛。  相似文献   

7.
介绍了离子清洗技术在提高980nm半导体激光器可靠性方面的应用。外延片在空气中解理后,半导体激光器的腔面会吸附上碳和氧等杂质。腔面吸附的氧和碳严重影响了器件的可靠性。本文用GaAs衬底表面模拟半导体激光器的解理腔面,并对其进行氩离子清洗,俄歇电子能谱(AES)分析显示氩离子清洗可以有效地清除GaAS表面的氧和碳等杂质。  相似文献   

8.
设计并制作了非对称大光腔波导结构,利用分布布拉格反射技术,实现了980 nm波段高功率半导体激光器的稳定输出。在实验过程中,采用电子束光刻技术,结合感应耦合等离子刻蚀工艺,利用SiO_2作为硬掩模,并通过减小Ar离子的束流来减弱刻蚀过程中由于物理轰击作用对SiO_2硬掩模的消耗,制作出形貌良好、周期为890 nm、占空比为50%的分布布拉格反射器光栅;采用脊型波导激光器的制作工艺,成功制作出分布布拉格反射激光器,当器件注入电流15 A时,该激光器的输出功率高达10.7 W,斜率效率为0.73 W/A,器件阈值电流为0.95 A,中心波长为979.3 nm。该研究为GaAs基DBR半导体激光器的制作与研究提供了新思路。  相似文献   

9.
日刊《0 PlusE》编辑部对全世界从事激光研究生产的厂家数作了如下统计:激光器种类数量染料激光器激光器种类数母气体激光器合计C021000W TEAC0远红外He一NeHe一XeHF/DF(化学)碘离子(Ar等)空冷 水冷金属蒸气铜 金 He一Cd抓准分子325 38 30 33 28 16 8合计连续规格连续规格脉冲规格脉冲规格连续输出婉脉冲输出闪光灯激励激光激励固体漱光器1几口d几11﹄n︸甲. ,臼一了1土合计金绿宝石Er色心GSGG钦玻瑞Nd:YAG红宝石Nd:YAPYLF125八O‘咬甲.自七几J移曰半导体激 光器合计GaAIAsInGaAsPPbS一…  相似文献   

10.
488 nm波长的全固态激光器发展迅速,在生物分析和荧光检测、激光医学、平板印刷、通讯和其他领域有着广泛的应用前景.通过LD泵浦、非线性光学手段获得与Ar离子激光器相对应波长激光输出,可以缩小光源的体积,延长激光器寿命,提高激光输出的效率.本文综述并分析了488 nm全固态激光器的研究现状及进展,为该领域内的后续研究工...  相似文献   

11.
半导体激光器的应用与市场   总被引:2,自引:0,他引:2  
半导体激光器的应用,对我国经济发展的贡献远远超过激光器本身。特别是近几年激光器件应用于音像设备,使视听技术发生质的飞跃,形成了较大规模的产业,使世人惊奇。本文主要介绍了半导体激光器在CD、VCD、DVD、激光通信等产品中的应用,并调查了市场的需求及市场占有率,对今后半导体激光器的发展作了进一步的分析。  相似文献   

12.
激光器市场动态   总被引:4,自引:0,他引:4  
2000年激光器市场空前繁荣,主要由于二极管激光器即半导体二极管激光器在光通信应用市场的增长,光通信激光器约占整个激光器市场的58%。据统计,2000年全球的激光器市场年收入约为88亿美元,其中二极管激光器为66亿美元,非二极管激光器为22亿美元。  相似文献   

13.
气冷离子激光器的生物医学应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
多年来,气冷离子激光器是可获得输出功率达数十毫瓦的最主要的实用可见光源。它在电子复印、流动血细胞计数及DNA排序这些应用中发挥重要作用。然而最近它面临挑战,几种固体激光器也可产生相同或更高功率水平的可见光。这一情况致使许多人预言气冷离子激光器即将被淘汰,或至少其需求将明显降低。许多电子翻印应用已转向半导体激光器和二极管抽运Nd:YAG和Nd:YVO4激光器时,一些快速增长的应用,特别是生物医学仪器仍依赖于气冷离子激光器,从而其总需求仍然旺盛。1 离子激光器的主要性能  气冷氩离子激光器于20世纪70年代末作为水冷离子…  相似文献   

14.
可见光波段激光在科研、工业、医疗以及通信领域应用广泛,可通过半导体激光器、稀土离子掺杂激光器和非线性频率变换技术产生,其中可见光稀土离子掺杂激光器近年来受到广泛关注。首先介绍了可见光波段激光的几种典型应用,然后分析了目前可以产生可见光激光的稀土离子(镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥)的发射吸收光谱和激光特性,最后综述了其中较有潜力的镨离子和铽离子在可见光固体激光器方面的最新研究进展。  相似文献   

15.
二极管泵浦固体激光器市场大有发展二极管泵浦固体激光器市场发展较决,主要原因是泵浦用的半导体激光器价格下降,性能提高。西方激光公司因军事定货减少,纷纷将二极管泵浦固体激光器转为民用,主要是加工和医疗设备。现在一个单个的半导体激光器连续输出可达4W,一个...  相似文献   

16.
针对980 nm大功率半导体激光器腔面离子铣氮钝化处理工艺进行了研究,发现腔面离子铣氮钝化可以提高激光器的输出特性及COD功率,器件输出功率提高了32.14%;老化实验后,经过氮钝化的半导体激光器没有明显退化,而未经氮钝化处理的激光器退化严重;使用俄歇谱测试仪(AES)对钝化处理后的半导体激光器试验片进行测试,发现有部分的氮离子遗留在腔面处;氮元素含量由原有的0%上升到20%,与此同时,氧元素的含量由原来的61%降至30%。结果表明,该技术能够改善半导体激光器的腔面特性,器件的可靠性和使用寿命可望得到提高。  相似文献   

17.
《光机电信息》2005,(7):36-36
世界领先的高功率半导体激光器制造商恩耐激光公司(nLight Photonics Corp.)最近宣布在中国市场推出高亮度和高功率的半导体激光器系统,主要用于高功率光纤激光器的泵浦和工业材料加工。  相似文献   

18.
<正>成立于1966年的美国相干公司,其生产机构及研发中心遍布全球,向80多个国家提供高可靠性及高性价比的激光器系列产品。从CO2、半导体、准分子、离子激光器到连续可调谐、YAG、YLF,超快以及半导体泵浦固体激光器,这些产品广泛服务于科研及商业应用中,包括微电子、科学研究和政府项目、材料加工、OEM组件、生物医学成像与治  相似文献   

19.
《激光与红外》1995,25(4):32-32
HeNe激光器在竞争中发展HeNe激光器是产量最大应用最多的激光器,近年来由于半导体激光器不断发展,其市场受到很大的挑战,许多应用场合为半导体激光器所取代,但从事HeNe激光器的行业并不气馁,在剧烈的技术与市场竞争中不断开发新产品、新应用,争取新的市...  相似文献   

20.
日本滨松电子学公司投资18亿日元,在静冈县滨松市建设批量生产半导体激光器的工厂.半导体激光器主要应用于金属、机械加工产业和激光印刷等行业.批量生产可以降低产品价格,促进市场扩大.  相似文献   

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