El láser UV es un tipo de láser que genera rayos ultravioleta; los láseres ultravioleta se pueden dividir en láseres ultravioleta de estado sólido (láseres ultravioleta de fibra), láseres ultravioleta de gas y láseres ultravioleta semiconductores en términos de estructura.
Introducción del producto
El fotodiodo violeta de longitud de onda de 405 nm se ha comercializado a partir del compuesto ternario arseniuro de indio y galio. Sin embargo, sin la adición de aluminio, es imposible acortar la longitud de onda a 360 nm. Pero la adición de aluminio afectará la vida útil del dispositivo. El desarrollo hacia longitudes de onda más cortas también traerá nuevos desafíos en el confinamiento de fotones, los procesos no radiativos y el mantenimiento de la inversión del número de partículas.
Todos estos factores hacen que la longitud de onda de funcionamiento del diodo láser a temperatura ambiente sea mucho más larga que la del LED. Para los láseres de nivel de milivatios, la longitud de onda más corta es de 370 nm y la vida útil es de varios cientos de horas. En la conferencia CLEO 2004 (San Francisco, California), Cree (Durham, NC) informó que su diodo láser puede funcionar de forma continua a una longitud de onda de 348 nm y con pulsos a una longitud de onda de 343 nm, pero con una potencia de salida y una vida útil muy bajas. DARPA espera que la vida útil operativa del láser pueda alcanzar miles de horas a temperatura ambiente.
El principal interés de los láseres semiconductores es que se pueden utilizar para biosensores de alta gama y proporcionar información más precisa que los sistemas de advertencia LED. El láser es ajustable y su longitud de onda se puede ajustar para que coincida con la longitud de onda de absorción máxima. De esta manera, los sensores láser se pueden utilizar para monitorear una formulación específica, que emite la fluorescencia más fuerte en esa longitud de onda. Estos sensores se pueden utilizar para proteger objetivos importantes, como edificios importantes o instalaciones militares. El diagnóstico de individuos que pueden haber sido atacados por agentes biológicos, la identificación de virus específicos y, posiblemente, el uso de otras condiciones de laboratorio y biotecnología pueden llevar varias horas.
El Centro de Investigación de Palo Alto (PARC; Palo Alto, CA) ha estado trabajando arduamente con la esperanza de que los láseres de diodo puedan operar a una longitud de onda de 320 nm. Han demostrado una heterojunción láser bombeada ópticamente que puede operar a una longitud de onda de 308 nm. Están mejorando sus propiedades eléctricas. Noble Johnson, del PARC, cree que su equipo no está lejos de obtener láseres de 320 nm accionados eléctricamente, pero no pueden predecir cuándo serán realmente estimulados. Agregó: "La dificultad es cómo reducir el voltaje y la corriente de umbral a un nivel razonable, y estamos avanzando constantemente".
Apr 29, 2024
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