この波長は安価なダイオードで得ることができますが、DPSS技術はより高品質でより狭い周波数帯域のレーザーを製造することができます。最近、593.5nmの波長の黄色のレーザーポインターが市場に出ました。 DPSSテクノロジーに基づいて、波長1064nmと1342nmの2つのレーザービームが非線形結晶を介して追加されます。このプロセスの複雑さにより、黄色のレーザーポインターが不安定になり、効率が低下します。出力電力は、温度変化に応じて1〜10ミリワットです。過熱または過冷却されると、モードジャンプが発生します。これは、レーザーポインターのサイズが、必要な温度安定化および冷却コンポーネントを提供しないためです。さらに、ほとんどの593.5nmレーザーポインターは、より小さなサイズと出力のポンプダイオードを使用するために、パルスモードで動作します。非線形結晶を波長808nmの赤外レーザーで励起して1064nmの赤外光を発生させた後、周波数を2倍にして固体レーザーである532nmの緑色光を発生させます。一部の緑色レーザーは、パルスモードまたは準連続モードで動作して、冷却の問題を軽減し、バッテリーの寿命を延ばします。

https://www.hikarivip.com/100mw-laser-pointer/p-3181.html

この波長は安価なダイオードで得ることができますが、DPSS技術はより高品質でより狭い周波数帯域のレーザーを製造することができます。最近、593.5nmの波長の黄色のレーザーポインターが市場に出ました。 DPSSテクノロジーに基づいて、波長1064nmと1342nmの2つのレーザービームが非線形結晶を介して追加されます。このプロセスの複雑さにより、黄色のレーザーポインターが不安定になり、効率が低下します。出力電力は、温度変化に応じて1〜10ミリワットです。過熱または過冷却されると、モードジャンプが発生します。これは、レーザーポインターのサイズが、必要な温度安定化および冷却コンポーネントを提供しないためです。さらに、ほとんどの593.5nmレーザーポインターは、より小さなサイズと出力のポンプダイオードを使用するために、パルスモードで動作します。非線形結晶を波長808nmの赤外レーザーで励起して1064nmの赤外光を発生させた後、周波数を2倍にして固体レーザーである532nmの緑色光を発生させます。一部の緑色レーザーは、パルスモードまたは準連続モードで動作して、冷却の問題を軽減し、バッテリーの寿命を延ばします。

https://www.hikarivip.com/100mw-laser-pointer/p-3181.html

Scroll to Top