Laserová dioda: Porovnání verzí

Smazaný obsah Přidaný obsah
reziduum z článku polovodičový laser a diodový laser
m →‎Princip: -mezery před °
Řádek 11:
Než je světlo vyzářeno z dutiny polovodiče, několikrát se odrazí od krajních zrcadel, přičemž prochází aktivním prostředím tam a zpět. Tak dochází k zesílení záření díky stimulované emisi (ale také ke ztrátám vlivem absorpce a nedokonalého odrazu na koncích). Zároveň vlivem destruktivní a nedestruktivní [[Interference#Interference vlnění|interference vln]], získává světlo uvnitř dutiny charakter stojatého vlnění a ustaluje se v tzv. módech či videch. Ty mohou nabývat pouze takových vlnových délek, že rozměry rezonátoru jsou rovny celým násobkům poloviny daných vlnových délek. Vlastnosti diody jsou tedy mimo jiné určeny geometrií dutiny. Obyčejně je ve svislém směru natolik úzká, že umožňuje pouze jediný mód, naopak ve vodorovném směru, pokud je dostatečně široká vzhledem k vlnové délce generovaného světla, umožňuje módů více; potom se laser nazývá vícevidovým. Těchto laserů se používá je-li třeba velké energie a nevadí rozbíhavost paprsku (např. tisk, buzení chemických látek či jiných laserů). Některé laserové diody generují jedinou vlnovou délku, která se však nepatrně mění s proudem a teplotou. Generovaná vlnová délka závisí kromě velikosti dutiny také na šířce [[Pásová struktura#Vznik pásové struktury|zakázaného pásu]] použitého polovodiče.
 
Paprsek vycházející z čipu diody je značně rozbíhavý a to nesymetricky (30 ˚30˚ ve svislém směru, 10 ˚10˚ ve vodorovném). Pro získání nerozbíhavého (kolimovaného) paprsku je tedy třeba použít [[Čočka (optika)|čočky]]. Navíc je-li vyžadován paprsek kruhového průřezu, je nutné použít z důvodu asymetrie paprsku cylindrické čočky. Je-li totiž použita symetrická čočka, výsledkem je eliptická stopa, což je dobře patrné u běžných laserových ukazovátek.
 
== Struktura a materiály ==