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Diodo láser

Un diodo láser (DL) es un dispositivo semiconductor similar a un led[1]​ pero que bajo las condiciones adecuadas emite luz láser.

Un diodo láser empaquetado. Atrás, una moneda de un centavo estadounidense como referencia de escala.
Imagen de un chip del diodo láser contenido en el paquete mostrado en la imagen superior. Se muestra en el ojo de una aguja que sirve de referencia de escala.

Visión general

 
Diodo láser.
 
Símbolo del diodo láser.

Cuando un diodo convencional o led se polariza en directa, los huecos de la zona p se mueven hacia la zona n y los electrones de la zona n hacia la zona p; ambos desplazamientos de cargas constituyen la corriente que circula por el diodo. Si los electrones y huecos están en la misma región, pueden recombinarse cayendo el electrón al hueco y emitiendo un fotón con la energía correspondiente a la banda prohibida (véase semiconductor).

Esta emisión espontánea se produce normalmente en los diodos semiconductores, pero solo es visible en algunos de ellos (como los Ledes), que tienen una disposición constructiva especial con el propósito de evitar que la radiación sea reabsorbida por el material circundante, y habitualmente una energía de la banda prohibida coincidente con la correspondiente al espectro visible; en otros diodos, la energía se libera principalmente en forma de calor, radiación infrarroja o radiación ultravioleta. En condiciones apropiadas, el electrón y el hueco pueden coexistir un breve tiempo, del orden de nanosegundos, antes de recombinarse, de forma que si un fotón con la energía apropiada pasa por casualidad por allí durante ese periodo, se producirá la emisión estimulada (véase láser), es decir, al producirse la recombinación el fotón emitido tendrá igual frecuencia, polarización y fase que el primer fotón.

En los diodos láser, para favorecer la emisión estimulada y generación de luz láser, el cristal semiconductor del diodo puede tener la forma de una lámina delgada con un lado totalmente reflectante y otro solo reflectante de forma parcial (aunque muy reflectante también), lográndose así una unión PN de grandes dimensiones con las caras exteriores perfectamente paralelas y reflectantes. Es importante aclarar que las dimensiones de la unión PN guardan una estrecha relación con la longitud de onda a emitir.

Este conjunto forma una guía de onda similar a un resonador de tipo Fabry-Perot. En ella, los fotones emitidos en la dirección adecuada se reflejarán repetidamente en dichas caras reflectantes (en una totalmente y en la otra solo parcialmente), lo que ayuda a su vez a la emisión de más fotones estimulados dentro del material semiconductor y consiguientemente a que se amplifique la luz (mientras dure el bombeo derivado de la circulación de corriente por el diodo). Parte de estos fotones saldrán del diodo láser a través de la cara parcialmente transparente (la que es solo reflectante de forma parcial). Este proceso da lugar a que el diodo emita luz, que al ser coherente en su mayor parte (debido a la emisión estimulada), posee una gran pureza espectral. Por tanto, como la luz emitida por este tipo de diodos es de tipo láser, a estos diodos se los conoce por el mismo nombre.

Características

  • Luz sincronizada.
  • Luz con misma frecuencia y fase.

Aplicaciones

  • Comunicaciones de datos por fibra óptica.
  • Lectores de CD, DVD, Blu-rays, HD DVD, entre otros.
  • Interconexiones ópticas entre circuitos integrados.
  • Impresoras láser.
  • Escáneres o digitalizadores.
  • Sensores.
  • Tratamiento con láser odontológico.
  • Depilación corporal.
  • Pantalla láser
  • Odontología
  • Oftalmología

Ventajas y desventajas

Ventajas
  • Son muy eficientes.
  • Son muy fiables.
  • Tienen tiempos medios de vida muy largos.
  • Son económicos.
  • Permiten la modulación directa de la radiación emitida, pudiéndose modular a décimas de Gigahercio.
  • Su volumen y peso son pequeños.
  • El umbral de corriente que necesitan para funcionar es relativamente bajo.
  • Su consumo de energía es reducido (comparado con otras fuentes de luz)
  • El ancho de banda de su espectro de emisión es angosto (puede llegar a ser de solo algunos kHz)
Desventajas
  • Una baja potencia a consecuencia de las bandas de energía ocupadas por los electrones.
  • Una alta sensibilidad a los cambios de temperatura.
  • Alto calentamiento al pasar corriente sobre el material diodo.
  • Poca colimación en el haz obtenido.

A pesar de las desventajas, el láser de semiconductores es el segundo más vendido después del láser He-Ne por sus usos en computadoras, impresoras, medios de comunicación, tratamientos médicos, etc.

Una clase especial: VCSEL (Vertical cavity surface emitting laser)

Los VCSEL (vertical-cavity surface-emitting lasers) son láseres de semiconductor en los que la luz se propaga perpendicularmente al plano de la región activa. Algunas de sus características más interesantes son: consumir poca potencia, poder operar en un solo modo longitudinal, emitir un haz circular que hace más fácil su acoplamiento a fibra, baja corriente umbral y fabricación barata. Por otra parte, debido a su pequeño tamaño y a su estructura vertical pueden realizarse agrupaciones bidimensionales de láseres. Se ha conseguido incluso producir en masa VCSELs de tamaño reducido, lo que los ha convertido en la fuente de luz más adecuada para los sistemas de comunicaciones a corta distancia a través de fibra óptica.[2]​ Por otra parte, el reducido tamaño de estos láseres hace necesaria la existencia de espejos de alta reflectividad para poder generar la emisión láser.[3]​ Por todas estas razones, los VCSELs son una opción atractiva en el mercado de las comunicaciones ópticas, pudiendo también ser empleados en lectores de códigos de barras, impresoras, ratones, etc. Los VCSELs también son dispositivos interesantes en el campo del procesamiento todo–óptico de señales para su uso como regeneradores e inversores todo–ópticos, dispositivos biestables (“flip–flop”) todo–ópticos y memorias ópticas. Este tipo de dispositivos se basan en el comportamiento óptico biestable, que puede conseguirse mediante la inyección óptica en láseres de semiconductor.

Véase también

Referencias

  1. Hasta el año 2001, «led» se escribía en español como una sigla: con mayúsculas y sin plural (un LED, dos LED). Actualmente, ha sido aceptado por la Real Academia Española (véase el artículo «led» (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). en el Diccionario de la lengua española). Su plural es «ledes» (como redes).
  2. . myvcsel.com. Archivado desde el original el 24 de octubre de 2016. Consultado el 23 de octubre de 2016. 
  3. «P. L. Gourley and K. L. Lear, A Different Mirror, IEEE Spectrum, Vol. 31, pages 31-37, 1994». ieeexplore.ieee.org. Consultado el 23 de octubre de 2016. 
  •   Datos: Q321098
  •   Multimedia: Diode lasers

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Un diodo laser DL es un dispositivo semiconductor similar a un led 1 pero que bajo las condiciones adecuadas emite luz laser Un diodo laser empaquetado Atras una moneda de un centavo estadounidense como referencia de escala Imagen de un chip del diodo laser contenido en el paquete mostrado en la imagen superior Se muestra en el ojo de una aguja que sirve de referencia de escala Indice 1 Vision general 1 1 Caracteristicas 1 1 1 Aplicaciones 1 1 2 Ventajas y desventajas 1 1 2 1 Ventajas 1 1 2 2 Desventajas 2 Una clase especial VCSEL Vertical cavity surface emitting laser 3 Vease tambien 4 ReferenciasVision general Editar Diodo laser Simbolo del diodo laser Cuando un diodo convencional o led se polariza en directa los huecos de la zona p se mueven hacia la zona n y los electrones de la zona n hacia la zona p ambos desplazamientos de cargas constituyen la corriente que circula por el diodo Si los electrones y huecos estan en la misma region pueden recombinarse cayendo el electron al hueco y emitiendo un foton con la energia correspondiente a la banda prohibida vease semiconductor Esta emision espontanea se produce normalmente en los diodos semiconductores pero solo es visible en algunos de ellos como los Ledes que tienen una disposicion constructiva especial con el proposito de evitar que la radiacion sea reabsorbida por el material circundante y habitualmente una energia de la banda prohibida coincidente con la correspondiente al espectro visible en otros diodos la energia se libera principalmente en forma de calor radiacion infrarroja o radiacion ultravioleta En condiciones apropiadas el electron y el hueco pueden coexistir un breve tiempo del orden de nanosegundos antes de recombinarse de forma que si un foton con la energia apropiada pasa por casualidad por alli durante ese periodo se producira la emision estimulada vease laser es decir al producirse la recombinacion el foton emitido tendra igual frecuencia polarizacion y fase que el primer foton En los diodos laser para favorecer la emision estimulada y generacion de luz laser el cristal semiconductor del diodo puede tener la forma de una lamina delgada con un lado totalmente reflectante y otro solo reflectante de forma parcial aunque muy reflectante tambien lograndose asi una union PN de grandes dimensiones con las caras exteriores perfectamente paralelas y reflectantes Es importante aclarar que las dimensiones de la union PN guardan una estrecha relacion con la longitud de onda a emitir Este conjunto forma una guia de onda similar a un resonador de tipo Fabry Perot En ella los fotones emitidos en la direccion adecuada se reflejaran repetidamente en dichas caras reflectantes en una totalmente y en la otra solo parcialmente lo que ayuda a su vez a la emision de mas fotones estimulados dentro del material semiconductor y consiguientemente a que se amplifique la luz mientras dure el bombeo derivado de la circulacion de corriente por el diodo Parte de estos fotones saldran del diodo laser a traves de la cara parcialmente transparente la que es solo reflectante de forma parcial Este proceso da lugar a que el diodo emita luz que al ser coherente en su mayor parte debido a la emision estimulada posee una gran pureza espectral Por tanto como la luz emitida por este tipo de diodos es de tipo laser a estos diodos se los conoce por el mismo nombre Caracteristicas Editar Luz sincronizada Luz con misma frecuencia y fase Aplicaciones Editar Comunicaciones de datos por fibra optica Lectores de CD DVD Blu rays HD DVD entre otros Interconexiones opticas entre circuitos integrados Impresoras laser Escaneres o digitalizadores Sensores Tratamiento con laser odontologico Depilacion corporal Pantalla laser Odontologia OftalmologiaVentajas y desventajas Editar Ventajas Editar Son muy eficientes Son muy fiables Tienen tiempos medios de vida muy largos Son economicos Permiten la modulacion directa de la radiacion emitida pudiendose modular a decimas de Gigahercio Su volumen y peso son pequenos El umbral de corriente que necesitan para funcionar es relativamente bajo Su consumo de energia es reducido comparado con otras fuentes de luz El ancho de banda de su espectro de emision es angosto puede llegar a ser de solo algunos kHz Desventajas Editar Una baja potencia a consecuencia de las bandas de energia ocupadas por los electrones Una alta sensibilidad a los cambios de temperatura Alto calentamiento al pasar corriente sobre el material diodo Poca colimacion en el haz obtenido A pesar de las desventajas el laser de semiconductores es el segundo mas vendido despues del laser He Ne por sus usos en computadoras impresoras medios de comunicacion tratamientos medicos etc Una clase especial VCSEL Vertical cavity surface emitting laser EditarLos VCSEL vertical cavity surface emitting lasers son laseres de semiconductor en los que la luz se propaga perpendicularmente al plano de la region activa Algunas de sus caracteristicas mas interesantes son consumir poca potencia poder operar en un solo modo longitudinal emitir un haz circular que hace mas facil su acoplamiento a fibra baja corriente umbral y fabricacion barata Por otra parte debido a su pequeno tamano y a su estructura vertical pueden realizarse agrupaciones bidimensionales de laseres Se ha conseguido incluso producir en masa VCSELs de tamano reducido lo que los ha convertido en la fuente de luz mas adecuada para los sistemas de comunicaciones a corta distancia a traves de fibra optica 2 Por otra parte el reducido tamano de estos laseres hace necesaria la existencia de espejos de alta reflectividad para poder generar la emision laser 3 Por todas estas razones los VCSELs son una opcion atractiva en el mercado de las comunicaciones opticas pudiendo tambien ser empleados en lectores de codigos de barras impresoras ratones etc Los VCSELs tambien son dispositivos interesantes en el campo del procesamiento todo optico de senales para su uso como regeneradores e inversores todo opticos dispositivos biestables flip flop todo opticos y memorias opticas Este tipo de dispositivos se basan en el comportamiento optico biestable que puede conseguirse mediante la inyeccion optica en laseres de semiconductor Vease tambien EditarLed OLED AMOLED GLVReferencias Editar Hasta el ano 2001 led se escribia en espanol como una sigla con mayusculas y sin plural un LED dos LED Actualmente ha sido aceptado por la Real Academia Espanola vease el articulo led enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima en el Diccionario de la lengua espanola Su plural es ledes como redes What is a VCSEL VCSEL myvcsel com Archivado desde el original el 24 de octubre de 2016 Consultado el 23 de octubre de 2016 P L Gourley and K L Lear A Different Mirror IEEE Spectrum Vol 31 pages 31 37 1994 ieeexplore ieee org Consultado el 23 de octubre de 2016 Datos Q321098 Multimedia Diode lasers Obtenido de https es wikipedia org w index php title Diodo laser amp oldid 132073404, wikipedia, wiki, leyendo, 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