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2024.11.15
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テーマ: 半導体(183)
カテゴリ: カテゴリ未分類
ポンプ ソース ​、アクティブ メディア、および共振空洞が含まれます。385nm 180mW レーザーもこの基本原理に従います。ポンプ ソースを通じてエネルギーを提供し、アクティブ メディア内の粒子が励起されて低エネルギー レベルから高エネルギー レベルに移行します。これらの高エネルギー粒子が放射場の作用下で低エネルギー レベルに移行すると、光子が放出されてレーザーが形成されます。共振空洞は、特定の波長と方向の光子を選択して増幅する役割を果たし、レーザーの方向性が高く単色になります。



これは 385nm 180mW 半導体レーザーです。電源の背面には、CW/TTL/アナログの 3 つの動作モードがあり、選択できます。電源の「Adjustor」ノブを回して電流を調整し、レーザー出力を調整します。これは自由空間出力モードで、​ ファイバー結合用にカスタマイズできます。





385nm 半導体レーザーは ​、半導体材料の光電効果に基づいています。電気励起を利用して半導体内の電子を遷移させ、光エネルギーを放出することでレーザーを生成します。その動作材料は半導体材料で、小型、軽量、高効率、長寿命という利点があります。共振空洞の設計を最適化することで、385nm 180mw レーザーは、集中したエネルギーと高いビーム品質を備えたガウス分布に近いビームを提供できます。科学研究​​の分野では、385nm 半導体レーザーはスペクトル分析、レーザーホログラフィー、細胞選別などの実験に使用でき、研究者に正確な光源サポートを提供します。

黒い背景プレート上の385nmスポットを観察します。






385nm半導体レーザーは、波長が安定しており、出力を調整でき、ビーム品質が高いという利点があり、紫外線硬化、科学研究実験、産業用途の分野で幅広い応用が期待されています。





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Last updated  2024.11.15 12:15:03
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