一般IRレーザーモジュール多くの一般的なアプリケーションがあり、赤外線レーザーを使用する場合は、傷害事故を避けるために安全保護が必要です。
以下は、一般的な 808nm 1064nm 1550nm レーザー赤外線レーザー バンド作業材料とそのアプリケーションを紹介します。
1. 一般的な赤外線レーザー光源
レーザーの基本的な構成は、3 つの部分に分けることができます。 ワーキングマター(適切なエネルギーレベル構造を持ち、エネルギーポンピングの作用下で粒子数の反転を実現できる、高エネルギーレベルからの電子が光子の形でエネルギーを放出する)、共振空洞。
その中でも、作動物質の特性によって、放出できるレーザーの波長が正確に決まります。
808nmの主流IRレーザーモジュール半導体レーザーです。 半導体のバンドギャップエネルギーが LD 発光の波長を決定するため、808nm はより一般的な動作波長の 1 つです。 808nmも半導体レーザーの一種で、早くから研究が進んでいます。 そのソース領域には、アルミニウム含有材料 (InAlGaAs など) とアルミニウムを含まない材料 (GaAsP など) が含まれます。 このタイプのレーザーには、低価格、高効率、長寿命という利点があります。

808nm DPSS レーザー
もちろん、半導体レーザーの使用時間はランプポンプソースよりもはるかに長く、半導体レーザーの線幅は非常に狭いため、他の固体レーザーのポンプソースとして直接半導体レーザーもあります。固体レーザーの吸収帯域幅を備えているため、効率が非常に高くなります。
1064nmも固体レーザーの古典的な波長です。 作業材料は、ネオジム (Nd) ドープ YAG (イットリウム アルミニウム ガーネット、Y3Al5O12) 結晶です。 YAG 結晶中のアルミニウム イオンは、Nd をドープした陽イオンに相乗的に作用して、適切な空間構造とバンド構造を生成します。 Nd カチオンは励起されて励起状態になり、放射性遷移とレーザーが発生します。 Nd: YAG 結晶は安定性が高く、長寿命です。 ネオジムをドープしたバナジン酸イットリウム結晶を作業材料として使用する他の固体レーザーは、レーザー波長 1064nm の LD ポンピングに適しています。

1064nm DPSS レーザー
1550nm レーザーは、InGaAsP、InGaAsN、In GaAlAs などの一般的な半導体材料である半導体レーザーでも実現できます。
2. 用途・応用分野
赤外線帯域には、光通信、医療、生物医学イメージング、レーザー加工など、多くの用途があります。 例えば、光通信の分野では、現在、光ファイバ通信に石英ファイバが使用されています。 光が損失なく長距離にわたって情報を運ぶようにするためには、どの波長の光が光ファイバーでよりよく伝送されるかを検討する必要があります。 近赤外帯域では不純物の吸収ピークを除いて、一般的な石英ファイバの損失は波長の増加とともに減少します。 損失の少ない「窓」の波長は0.85μm、1.31μm、1.55μmの3種類。 光源レーザーの発光波長と光検出器のフォトダイオードの波長応答は、光ファイバーの 3 つの波長ウィンドウと一致している必要があります。 特に、実験室の条件下では、1.55μm の損失は 0.1419db/km に達しており、これは石英ファイバーの損失の理論的限界に近い値です。
この帯域の光は、生体組織を十分に透過することができ、光熱療法などにいくつかの用途があります。たとえば、Yue et al。 シアニン近赤外色素 IR780 を使用して、ヘパリン葉酸を標的とした修飾ナノ粒子を構築しました。その最大吸収波長は約 780 nm で、発光は 807 nm にあります。 レーザー (808 nm レーザー、出力密度 0.6 W/cm2) を 10 mg/mL で 2 分間照射した後、温度は 23 度から 42 度に上昇しました。 葉酸受容体陽性 MCF-7 腫瘍マウスに 1.4 mg/kg の用量で投与し、腫瘍部位に 808 nm レーザーを 5 分間 (0.8 W/cm2) 照射したところ、腫瘍の大幅な縮小が見られました。次の日。
赤外線ライダー、現在の 905 nm 帯の気象干渉能力は弱い、雨や霧の浸透が不十分、1.5 ~ 1.8 μm の大気窓のちょうど 1.5xμm レーザー放射、空気中の低減衰など、他のアプリケーションがあります。 . さらに、905 nm は人間の目の危険な帯域に位置するため、出力を制限して人間の目への損傷を軽減する必要があります。一方、1550 nm は人間の目の安全な帯域に属しているため、1550 nm 帯域はライダーにも適用されます。

808nm IRレーザーモジュール
要するに、一方では、関連する波長のレーザー技術が比較的成熟しているため、パフォーマンスの価格比が高くなります。他方では、これらの波長の光はさまざまなアプリケーションシナリオで優れたパフォーマンスを示し、これらの理由は共通につながりますこれらのバンドのレーザー。
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