En qué se basa el láser electrón BC BV h h Fotón h = E 2 -E 1 E2E2 E1E1 Emisión estimulada  amplificación de luz  t < t espontaneo  coherencia Inversión.

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Transcripción de la presentación:

En qué se basa el láser electrón BC BV h h Fotón h = E 2 -E 1 E2E2 E1E1 Emisión estimulada  amplificación de luz  t < t espontaneo  coherencia Inversión de población  absorcion < em. estim.  requiere bombear electrones electrón BC BV h h Fotón h = E 2 -E 1 E2E2 E1E1

Qué es un láser Amplificador óptico coherente con realimentación óptica  cavidad resonante  inyección umbral (inversión umbral)

Diodos láser Funcionamiento Corriente umbral Eficiencia Potencia Rapidez “Monocromáticidad” Estabilidad Fiabilidad

Diodos láser Características eléctricas Corriente umbral Eficiencia Potencia

Diodos láser Estructura Zona activa QW (tensado) amplificación Guia de ondas (n 1 > n 2 ) realimentación confina e-h “Cladding” p+, n+ inyeccion confinar luz espejos

Diodos láser Respuesta espectral Modos longitudinales: m = 2nL / m  F =  m /  m= 2 / 2nL

Diodos láser Diagramas de emisión Campo cercano: confinamiento en la guía Campo lejano: difracción

Características eléctricas diodos láser: dependencia de la cavidad

Fiabilidad de los diodos láser EOL: I th, I op Daño óptico catastrófico (COD) Daño gradual Causas: I >I max, alta T, V R > V R,max (electrostático) defectos en el material Efectos:  I th,  d, saturación de P opt (I F ) diagrama de emisión