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Apr 29, 2024

UVレーザー入門

UVレーザーは紫外線を発生するレーザーの一種で、構造上、固体紫外線レーザー(ファイバー紫外線レーザー)、ガス紫外線レーザー、半導体紫外線レーザーに分けられます。
製品導入
405nm 波長の紫色フォトダイオードは、三元化合物のインジウムガリウムヒ素をベースにして市販されています。ただし、アルミニウムを追加しないと、波長を 360nm に短縮することはできません。ただし、アルミニウムを追加すると、デバイスの寿命に影響します。波長をさらに短くすると、光子の閉じ込め、非放射プロセス、粒子数反転の維持など、新たな課題も生じます。
これらの要因により、室温でのレーザー ダイオードの動作波長は LED よりはるかに長くなります。ミリワット レベルのレーザーの場合、最短波長は 370nm で、寿命は数百時間です。CLEO 2004 (カリフォルニア州サンフランシスコ) 会議で、Cree (ノースカロライナ州ダーラム) は、同社のレーザー ダイオードは 348nm 波長で連続動作し、343nm 波長でパルス動作できるが、出力電力と動作寿命が非常に低いと報告しました。DARPA は、レーザーの動作寿命が室温で数千時間に達することを期待しています。
半導体レーザーの主な関心は、ハイエンドのバイオセンサーに使用でき、LED 警告システムよりも正確な情報を提供できることです。レーザーは調整可能で、その波長をピーク吸収波長に合わせて調整できます。このように、レーザーセンサーを使用して、その波長で最も強い蛍光を発する特定の製剤を監視できます。これらのセンサーは、重要な建物や軍事施設などの重要なターゲットを保護するために使用できます。生物兵器に攻撃された可能性のある個人を診断し、特定のウイルスを特定し、場合によっては他のバイオテクノロジーや実験室条件を使用するには、数時間かかる場合があります。
パロアルト研究センター (PARC、カリフォルニア州パロアルト) は、ダイオード レーザーが 320nm の波長で動作できることを期待して、懸命に取り組んできました。彼らは、308nm の波長で動作できる光ポンピング レーザー ヘテロ接合を実証しました。彼らはその電気特性を改善しています。PARC のノーブル ジョンソンは、チームが電気駆動の 320nm レーザーを手に入れるのはそう遠くないと考えていますが、実際にいつ刺激されるかは予測できません。彼は、「問題は、しきい値電圧としきい値電流を適切なレベルまで下げる方法ですが、私たちは着実に前進しています」と付け加えました。

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