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Cómo se genera el láser verde y cómo funciona

La luz verde se ha vuelto popular en los últimos años. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados y se ha logrado un gran desarrollo a nivel nacional. Aunque se ha vuelto muy popular en el extranjero, el nivel de comprensión en el mercado interno es alto. Todavía es muy limitado. Muchos amigos realmente se sienten incómodos con este producto. No estoy muy familiarizado con él. No sé para qué se usa el láser de luz verde y también estoy confundido acerca del principio de funcionamiento de este producto. ¡No importa! El personal de Fiber Green Boutique explicará algunos conocimientos en esta área uno tras otro cuando tenga tiempo. Este artículo se centra principalmente en su principio de producción. Todos los láseres semiconductores se producen mediante tubos láser de enfoque. La luz verde y la luz roja son que la luz verde no tiene un tubo láser que emita luz verde directamente. Solo puede convertirse mediante cristal y luego expandirse y colimarse para producir luz verde bien enfocada. Cristal (Nd:YVO4+KTP) El cristal Nd:YVO4 es uno de los cristales láser más eficaces que se utilizan actualmente para fabricar materiales de trabajo láser de estado sólido bombeados por diodo láser (LD). Sus excelentes propiedades, incluidas las estables químicas y físicas. Procesabilidad, umbral láser bajo, gran sección transversal de emisión estimulada, alta eficiencia de pendiente y eficiencia de absorción de luz de bomba de banda ancha, el cristal Nd:YVO4 se ha utilizado cada vez más. Recientemente, los láseres infrarrojos y verdes de alta potencia y alta estabilidad producidos combinando este cristal con el cristal KTP se han industrializado y se han utilizado ampliamente en el mercado. El cristal KTP (potasio titanil fosfato) se utiliza actualmente en muchos láseres no estándar. Uno de los cristales con mejor rendimiento integral entre los cristales lineales, tiene un gran coeficiente no lineal, una alta resistencia al daño causado por la luz, propiedades químicas estables, una eficiencia de conversión de duplicación de frecuencia extremadamente alta (>70%) y un costo relativamente bajo. Lo convierte en líder en el campo de aplicación de este tipo de cristal y dura mucho tiempo. Especialmente en la aplicación del dispositivo de duplicación de frecuencia láser de 1064 nm, KTP es el mejor material de cristal. LD(808nm)+Nd:YVO4 obtiene 1064nm+KTP para obtener un láser verde de 532nm. El módulo de luz verde se combina con un cristal láser y un cristal no lineal. En el resonador láser, la luz de la bomba LD de longitud de onda de 808nm se utiliza para pasar a través del cristal láser. El efecto de ganancia genera un láser de 1064 nm y luego, mediante el efecto de duplicación de frecuencia del cristal no lineal, se puede generar un láser verde de 532 nm. Los módulos de luz verde son similares a los circuitos integrados en componentes electrónicos. Son modulares e integrados y pueden producirse en masa para reducir costos. El módulo de luz verde adopta el proceso de pegamento óptico más popular en su método de producción en comparación con la unión adhesiva: no hay espacio óptico en la superficie de la junta, alta potencia de salida de luz verde, buen modo de salida, bajo parpadeo del punto de luz y puede lograr un funcionamiento continuo. y salida estable en condiciones de bombeo de diodo de 20 OmW, el tamaño del cristal es 0,8X0,8X2 y su potencia de salida de luz verde es generalmente de 5 a 10 mW. Además, la eficiencia de conversión tiene una gran relación con la calidad del diodo láser y el cristal. Actualmente se encuentran la tecnología y los materiales más avanzados del mercado, la eficiencia de conversión puede alcanzar hasta el 35% o más. Los módulos de luz verde son extremadamente convenientes al fabricar resonadores láser y, por lo tanto, se convierten en el componente central de los láseres de estado sólido bombeados por diodos láser (DPSSL).