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在讲红光激光模组发生机理之前,先讲一下受激辐射。在光辐射中存在三种辐射进程,一时处于高能态的粒子在外来光的激起下向低能态跃迁,称之为自发辐射;二是处于高能态的粒子在外来光的激起下向低能态跃迁,称之为受激辐射;三是处于低能态的粒子吸收外来光的能量向高能态跃迁称之为受激吸收。红光激光模组  自发辐射,即使是两个从某一高能态向低能态跃迁的粒子,宣打光的相位、偏振、发射方向也不一样,但受激辐射就不一样,当位于高能态的粒子在外来光子的激起下向低能态跃迁,宣告在频率、相位、偏振等与外来光子的光。在红光激光模组器中,发生的辐射受激辐射,它宣告的红光激光模组在频率、相位、偏振等一样。的受激起光系统,即有受激辐射,也有受激吸收,只需受激辐射占优势,才华把外来光扩展而宣告红光激光模组。而光源中都是受激吸收占优势,只需粒子的平衡态被打破,使高能态的粒子数大于低能态的粒子数(称为离子数反转),才华宣告红光激光模组。



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草坪灯激光模组的根柢结构:垂直于PN结面的一对平行平面构成法布里——珀罗谐振腔,它们可所以半导体晶体的解理面,也可所以经过抛光的平面。其他两周围面则相对粗糙,用以消除主方向外其它方向的激光作用。

半导体中的光发射一般起因于载流子的复合。当半导体的PN结加有正向电压时,会削弱PN结势垒,迫使电子从N区经PN结写入P区,空穴从P区经过PN结写入N区,这些写入PN结附近的非平衡电子和空穴将会发作复合,然后发射出波长为λ的光子,其公式如下:

λ = hc/Eg ⑴式中:h—普朗克常数; c—光速; Eg—半导体的禁带宽度。







uv led模组厂家为您介绍:uv led固化的历史


紫外线(UV)固化方法已经存在了几十年:它们在20世纪60年代被引入,并且如维基百科所解释的,基于UV的固化是“低温工艺,高速工艺和无溶剂工艺固化是通过聚合而不是通过蒸发。

以外行人的术语:固化不同于干燥,并且当涉及油墨,粘合剂和涂层时,其是即时(或接近即时)的过程,其不涉及物质从液体变为固定在位的固体,蒸发(水或溶剂)或通过吸收。

传统UV固化使用銾弧灯来产生紫外光,这使得特定于该方法的油墨,粘合剂和涂层经历化学反应(称为聚合),当暴露于其中时,其将它们从液体转化为固体。理想地,它们牢固地粘附到它们被印刷到其上的基底上,即它们被牢固地固化,具有足够的固化深度(它们不是粘性的或粘性的)。

虽然銾弧灯广泛用作紫外线固化解决方案 - 它们工作良好,已经有很长时间,所以人们熟悉它们的功能 - 他们有他们的缺点:他们产生臭氧,需要排气系统来维持空气质量;他们使用大量的能量和创造了大量的热量;它们涉及銾的使用,由于这一事实,銾对环境具有长期的影响并面临不断增加的监测,如欧盟蕞近的“有害物质限制II(RoHS II)规则”,其禁止使用重质金属包括铅,銾和镉。

uv led固化是一个相对较新的过程,许多打印机和转换器仍在学习,但总之,它提供了解决热固化干燥和传统UV固化蕞常遇到的问题,从质量到环境影响。