전기에너지를 빛에너지로 직접 변환할 수 있는 반도체 레이저 다이오드는 고휘도, 고효율, 장수명, 소형, 직접 변조 등의 특성을 갖고 있다.
최초의 고체 펄스 루비 레이저가 출현한 이후 레이저의 개발은 매우 빠르게 진행되었으며, 다양한 작업 재료와 작동 모드를 갖춘 레이저가 계속해서 등장해 왔습니다. 레이저는 다양한 방식으로 분류됩니다.
좁은 선폭 레이저는 광섬유 통신 시스템의 광원 및 수신기로 널리 사용됩니다. 광원 측면에서 보면 선폭이 좁은 레이저는 고품질의 매우 안정적인 광 신호를 제공할 수 있어 신호 왜곡과 비트 오류율을 줄일 수 있습니다. 수신기 측면에서 보면 선폭이 좁은 레이저는 높은 감도와 고정밀 광 감지 기능을 제공하여 수신기의 신호 감지 기능을 향상시킬 수 있습니다. 또한, 좁은 선폭 레이저는 광학 필터링 및 주파수 변환과 같은 기능에 사용될 수 있습니다.
단일 주파수 광섬유 레이저는 한계 선폭이 매우 좁고 스펙트럼 선 모양이 로렌츠 유형으로 단일 주파수 반도체와 크게 다릅니다. 그 이유는 단일 주파수 광섬유 레이저가 레이저 공진 공동이 더 길고 공동 내 광자 수명이 더 길기 때문입니다. 이는 단일 주파수 광섬유 레이저가 단일 주파수 반도체 레이저보다 위상 잡음과 주파수 잡음이 낮다는 것을 의미합니다.
일반적으로 사람들이 적외선 광원에 대해 이야기할 때는 ~700~800 nm(가시 파장 범위의 상한)보다 큰 진공 파장을 갖는 빛을 의미합니다.
레이저 거리 측정은 거리 측정을 위한 광원으로 레이저를 사용합니다. 레이저는 작동방식에 따라 연속광학소자와 펄스레이저로 구분된다. 암모니아, 가스 이온, 대기 온도 및 기타 가스 감지기는 연속 순방향 상태에서 작동하며 위상 레이저 거리 측정에 사용되며 이중 이종 반도체 레이저는 적외선 거리 측정에 사용되며 루비, 금 유리 및 고체 레이저는 펄스 레이저 거리 측정에 사용됩니다.
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