これは、誘導放出による光増幅 (LASER) と同様の技術を使用して、高強度のコヒーレント光を生成するために使用される半導体です。この文脈におけるコヒーレント光とは、装置によって同じ周波数と位相で生成される光信号を指します。 LED と同様に、このダイオードは誘導放出の概念に基づいて動作します。
太陽光と蛍光灯の波は波長が違いますが、同期していません。ただし、これらのダイオードは、すべての光信号が同じ波長を持ち、一斉に移動する細いレーザー光ビームを生成します。
レーザーは非常に強力であるため、非常に小さな領域に焦点を合わせることができます。これらは、レーダー、セキュリティ システム、レーザー プリンター、バーコード リーダー、FOC (光ファイバー通信) などのさまざまなガジェットで採用されています。通常、その温度は20度から25度の範囲です。

01
ダブルヘテロ構造
02
量子井戸
03
分離閉じ込めヘテロ構造
04
垂直共振器面発光

応用
これらは、次のようなエレクトロニクスのあらゆる主要分野で使用されています。
家庭用電化製品: レーザー ダイオードの一般的な応用例には、CD/DVD プレーヤー、バーコード リーダー、レーザー プリンター、光ファイバー通信などが含まれます。
医療機器: これらは、非侵襲性白内障手術、癌細胞の除去、およびその他の医療処置に使用されます。
自動運転車: 自動運転に使用される LIDAR システムは、レーザー ダイオード テクノロジーを使用して作られています。
科学機器: レーザーは、距離計、分光測定機器、遠隔非接触測定機器などの科学機器に使用されています。
産業用途: レーザー ダイオードによって生成される高強度レーザー ビームを使用した材料の精密切断が含まれます。 3Dプリントでは、物質を柔らかくするためにも利用されます。
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