超辐射发光二极管 (SLD) 与发光二极管 (LED) 和激光二极管 (LD) 既相似又不同,它没有内置光反馈/反射器机制,从而避免了激光作用。超辐射发光二极管包含一个电子驱动的 pn 结和光波导,从而提高了功率/光源的强度并有效利用了光。超辐射发光二极管利用放大自发辐射,从而实现了宽振荡光谱和低相干性,从而产生能量。
超辐射发光二极管是要求减少散斑和最小干扰噪声的成像应用的首选,例如光学相干断层扫描(角膜和视网膜诊断、心血管成像、生物医学目的或生物学研究)和光纤陀螺仪,当需要快速获取具有良好信噪比的图像、高空间分辨率图像和足够高的光功率时。
超辐射发光二极管在测量建筑物温度、应变或压力的设备中非常实用,并且日益普及。InPhenix 的超辐射发光二极管 (SLD) 的应用范围正在不断扩大,在医疗、电信、传感和测量等各个行业中都广受欢迎。InPhenix 的二极管凭借其一流的质量,能够推动创新,通过控制整个设计和制造流程来保持高质量并最大限度地降低成本。

超辐射二极管设计的进步
超辐射发光二极管极其经济实惠、坚固耐用、使用简便且结构紧凑。由于其独特的特性,它们在许多需要兼具高光束质量和低相干性的应用中必不可少。
在设计方面,它们类似于激光二极管,具有电驱动的pn结和光波导,但超辐射发光二极管故意缺乏光反馈,以避免激光作用。光反馈可能导致谐振腔模式的形成,因此,通过相对于波导倾斜表面可以抑制光谱中的突出结构和/或光谱收缩,并且可以通过使用抗反射涂层进一步抑制。
随着技术的进步,超辐射激光二极管可以与单模光纤结合,以保持较高的空间相干性。这些技术进步能够以高效且经济的方式提升性能,从而获得更精确的测量结果。
将SLD集成到光学系统中
超辐射发光二极管 (SLD) 的光源集成可以实现更小、更便宜的替代方案,并在集成架构方面提供更大的灵活性。SLD 可以集成到各种光学研究中,例如光学相干断层扫描、光纤陀螺仪、光纤链路测试、光纤传感器等。在光散射中,生物组织等介质和光信号处理技术可以提供微米分辨率的三维图像。光学系统通常使用近红外光,这使得光能够穿透散射介质。
这种光学系统可以应用于眼科,获取视网膜的详细图像。它还可以应用于心脏病学,诊断冠状动脉疾病。
由于光纤传感器可在高温下工作,因此已开发出用于油井井下温度和压力测量的光纤传感器。此外,它还能精确地同时测量同一位置的温度和应变。将SLD集成到光学系统中,尤其适用于恶劣的环境条件。
SLD 体积小巧、效率极高,且能产生光学白噪声,因此适用于多种光谱学。SLD 可以替代那些仅为产生宽光谱而制造的体积更大、价格更高、更复杂的设备,为生物光子学带来全新的可能性。
混合超发光二极管技术的未来是什么?
超辐射发光二极管 (SLED) 兼具激光二极管 (LD) 和 LED 的优势,是一种空间相干、时间不相干的光源。SLED 或许能解答未来投影仪应用中该使用哪种光源的难题,因为它们无需对焦,几乎没有明显的散斑噪声,而且可能与 LD 拥有相同的色带。
该二极管为光谱研究和开发提供了新的可能性,可以在很宽的光谱范围内识别具有复杂吸收光谱的复合化合物和气体混合物。
超辐射发光二极管的独特之处在于,它能够将与激光二极管类似的输出功率和亮度,与LED类似的宽光谱相结合。这种结合得益于半导体激光材料的高光增益和宽光谱。
InPhenix 的持续研究团队期待最大限度地发挥混合技术的作用,以充分利用现有资源并促进各个领域的发展。
Inphenix对SLD技术未来的贡献
InPhenix 一直致力于为各行各业设计和制造激光器和光源,尤其擅长 SLD(超辐射发光二极管)技术。当需要平滑、宽光谱(低时间相干性)、高空间相干性和相当高的强度时,我们的超辐射发光二极管是最受欢迎和最理想的选择。
我们以高质量、可靠且精准的超辐射发光技术而闻名。InPhenix 生产的超辐射发光二极管 (SLD) 广泛应用于医学成像和无损检测领域。例如,光学相干断层扫描 (OCT) 是一项在各个领域广泛应用且备受青睐的技术,可用于获取高分辨率的横截面成像。
InPhenix研发团队的锐意进取精神,使其在行业中脱颖而出。我们的团队不断致力于改进技术,打造光学和光源制造行业的领先典范。
结论
总而言之,超辐射发光二极管 (SLD) 是一种特殊类型的二极管,可提供高强度、低相干性的光源,而无需激光作用。它们类似于发光二极管 (LED) 和激光二极管 (LD),但特意省略了光学反馈机制。
SLD设计的进步使其结构紧凑、坚固耐用且易于使用。它们兼具高光束质量和低相干性,在需要精确结果的光学系统中极具价值。SLED因其免调焦操作、极低的散斑噪声以及与LD相似的色带,在投影仪应用中极具潜力。在InPhenix,我们不断为SLD技术的进步做出贡献。我们的SLD拥有卓越的质量、可靠性和精度,广泛应用于医学成像和无损检测领域。我们将继续专注于研发,以改进技术,为光学和光源制造行业做出重大贡献。