블루 레이저 다이오드. 첫 번째블루 반도체 레이저1999 년에 나왔고, 차세대 광학 스토리지의 적용이 멀지 않다는 것을 표시했습니다. 2002 년에 "블루 레이 디스크" 계획이 도입됨에 따라 특히 블루 레이 LD는 12cm 디스크에서 27GB 의 저장 용량을 실현할 수 있습니다. 이는 기존 기술의 6 배입니다. 그것은 모든 디지털 정보의 저장을 실현할 수 있으며, 이는 가족 및 사람들의 사무실에 디지털 제품의 진입을 크게 용이하게합니다.
LD 직접 주파수 두 배블루 레이저. 1994 년 독일인들은 원형 주파수 배상과 동시에 LD 광학 주파수 자체 잠금에 단일 kn을 사용했습니다. 90mw 및 856nm 의 입사 전력 하에서, 22mw 및 428nm 의 청색 레이저 출력이 얻어졌다. 실시간 폐 루프 피드백을 사용하여 빔 품질이 효과적으로 제어되고 노이즈가 억제되며 레이저의 작동 안정성이 향상됩니다. 40mW 및 430nm 의 레이저 출력이 얻어진다. 관련 회사는이 성과를 사용하여 광학 저장 용 제품을 개발하고 있습니다.
LD 펌핑 비선형 변환 블루 레이저. 한 가지 방법은 GaAlAs 레이저 다이오드와 Nd3 + 이온 1.06 (μ) 에 의한 809nm 레이저 출력을 사용하는 것이다. 459 nm의 청색 광 출력은 M 레이저의 합 주파수에 의해 얻어진다. 1987 년 연구원들은 KTP 결정에서 0.96 MW 청색광 출력을 얻기 위해 합 주파수 방법을 사용했습니다. 1992 년에 외부 공동 공명 향상 방법을 사용하여 KTP 단일 정립파 공동에서 4 MW의 기본 가로 모드 462nm 출력을 얻었습니다. 1993 년에 접힌 공동 구조를 채택하고, 100MW 단일 튜브 (LD) 를 사용하여 20MW 459nm 청색 레이저 출력을 얻었다. 단일 튜브 LD 청색광의 변환 효율은 68% 만큼 높았다. 합산 주파수 결정의 매칭 각도를 변경할 때 12NM 의 튜닝 폭이 실현되었지만이 기술은 주입을 위해 더 높은 LD를 필요로합니다. 최근 연구원들은 kta-opo를 펌핑하기 위해 Nd: YVO4 레이저 증폭기를 펌핑 한 모드 고정 반도체를 개발했습니다. 위의 방법으로 생성 된 1064nm 및 1535nm 레이저는 주파수 배분 및 주파수 합산 공정을 통해 629nm, 532nm 및 446nm 삼색 레이저를 동시에 얻을 수 있으며, 이는 레이저 디스플레이의 적용에 직접 사용될 수 있습니다.
첫째, 컬러 레이저 디스플레이. 고휘도 청색 레이저 시스템은 비교적 성숙한 적색 LD와 함께 컬러 디스플레이를위한 모든 고체 표준 3 원색 광원으로 사용될 수 있으며 내 주파수는 모든 고체 녹색 레이저를 두 배로 늘 렸습니다. 낮은 전력 소비, 긴 수명 및 높은 빔 품질을 갖춘이 새로운 레이저 광원은 (형광 광원과 비교하여) 고효율을 가질뿐만 아니라 자연광에 더 충실합니다. 백열 광원에 의해 생성 된 노란색 그림자와 형광 광원에 의해 생성 된 녹색 그림자를 제거하고 세 가지 기본 색상의 균형을 실현할 수 있습니다.
둘째, 고밀도 광학 저장. 현재 광원으로 일반적으로 사용되는 780 nmld와 비교하여 파란색 레이저의 장점은 파 길이와 작은 스폿 영역입니다. 저장 매체가 단파장 레이저에 더 민감하고 새로운 코딩 기술이 채택되면, 저장 밀도는 거의 1 배 정도 증가될 수 있다. 현재의 블루 레이 디스크 계획에 따르면 27GB 의 저장 용량은 기존 기술의 6 배인 12cm 디스크에서 실현 될 수 있습니다. 모든 디지털 정보를 저장할 수 있습니다.
셋째, 디지털 비디오 기술. 모든 솔리드 스테이트 블루 레이저의 가장 고무적인 적용은 디지털 비디오 분야에서 CD-ROM, CD 및 DVD의 광원으로 사용됩니다. 도시바 멀티미디어 연구소의 이와모토 아키토 (akito Iwamoto) 에 따르면 2005 년에 블루 레이저를 광원으로 사용하는 읽기 전용 디지털 비디오 디스크를 출시 할 예정이다. 광학 시스템의 개구수 및 디지털 처리 회로의 성능을 적절하게 개선 한 후 635nm 적색광 LD를 광원으로 사용하는 CD-ROM 용량의 7 배 이상에 도달 할 수 있습니다.
넷째, 바다 물 색깔 및 해양 자원 탐사. 400 nm와 450 nm 사이의 청색 레이저 광원은 해수의 색을 감지하는 강력한 무기이며 해양 어업 자원을 감지하는 데 사용할 수 있습니다.
다섯째, 레이저 냉동.블루 레이저는 세슘 원자의 열 진동을 포착하고 축축하게하고, 열 진동으로 인한 도플러 확장을 제거하고, 스펙트럼 선의 정확한 측정을 보장하는 데 사용할 수 있습니다.
또한 모든 고체 청색 레이저 광원은 디지털-아날로그 변환기, 레이저 및 브러시 기술, 레이저 의학, 생화학 기술, 재료 과학 및 광학 통신.