Элементы и устройства оптоэлектроники. Самохвалов М.К. - 29 стр.

UptoLike

Составители: 

28
исходит ионизация атомов с последующей излучательной рекомбинацией. Тео-
ретически предельное значение КПД достигает 30-40%.
Конструктивно лазер выполняется в виде электронно-лучевой трубки с экра-
ном-мишенью из полупроводника. По характеру взаимной ориентации элект-
ронного и светового лучей различают приборы с поперечной и продольной на-
качкой: в первых мишень представляет собой монокристалл, боковые грани ко-
торого образуют резонатор; во вторыхэто тонкая полупроводниковая пленка,
состыкованная с внешним полупрозрачным зеркалом.
Достоинства полупроводниковых лазеров с электронным возбуждением.
1. Высокая выходная мощность (особенно в импульсном режиме).
2. Возможность лазерной генерации практически для любых прямозонных
полупроводников (в том числе и таких, которые не удается получить в виде мо-
нокристаллов и в которых трудно получить p-n переход).
3. Простота двухкоординатного высокоскоростного сканирования и высоко-
частотная модуляция.
По сравнению с электронно-лучевыми трубками лазеры с электронным воз-
буждением благодаря большему КПД и меньшей угловой расходимости гене-
рируемых лучей имеют большую яркость (до 10
6
кд/м
2
). Эти приборы называ-
ются квантоскопами и применяются в проекционных дисплеях.
Лазерное оборудование
Механизм возбуждения и кинетика генерации газовых и твердотельных лазе-
ров не позволяют осуществить модуляцию выходного излучения через систему
накачки, как в инжекционных лазерах. Для них необходимы внешние модуля-
торыприборы, изменяющие интенсивность проходящего через них непре-
рывного излучения по заданному временному закону. Они могут быть предна-
значены для работы с дискретной информацией (оптический ключ или пере-
ключатель) или с аналоговой (собственно модулятор). В модуляторах обычно
используются электрооптические или магнитооптические эффекты.
В ряде случаев необходимо управлять направлением распространения лазер-
ного луча. Для этой цели используют отклоняющие устройствадефлекторы.
Дефлекторы подразделяются на непрерывные (сканерыс произвольным поло-
жением отклоняемого луча в пространстве) и дискретные, осуществляющие пе-
ревод луча в одно из N возможных положений. В дефлекторах используются
различные электрооптические и акустооптические эффекты.