![光源pi特性曲线实验原理,第1张 光源pi特性曲线实验原理,第1张](/aiimages/%E5%85%89%E6%BA%90pi%E7%89%B9%E6%80%A7%E6%9B%B2%E7%BA%BF%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%8E%9F%E7%90%86.png)
实验原理: 半导体
激光器的模式分为空间模和纵模(轴模)。空间模描述围绕输出光束轴线某处的光强分布,或者是空间几何位置上的光强(或光功率)的分布,也称远场分布纵模则表示一种频谱,它反映所发射的光束其功率在不同频率(或波长)分量上的分布。二者都可能是单模或者出现多个模式(多模)。边发射半导体激光器具有非圆对称的
波导结构,而且在垂直于异质结平面方向(称横向)和平行于结平面方向(称侧向)有不同的波导结构和光场限制情况。横向上都是异质结构成的折射率波导,而在侧向目前多是折射率波导,但也可采取增益波导,因此半导体激光器的空间模式又有横模与侧模之分。大部分半导体激光器的PI曲线的斜率应该来说都是比较直的,也有一部分到最大值附近效率下降了,斜线变平。有一些半导体激光器是光纤输出的,电流加大后光斑模式变化了,导致耦合效率下降,也会造成PI曲线末端斜率变小了。如果能稳定输出,功率足够的话问题都不是太大了半导体中pi是高性能分子材料
聚酰亚胺材料。聚酰亚胺是综合性能最佳的有机高分子材料之一,耐高温达400℃以上,长期使用温度范围-200~300℃,部分无明显熔点,高绝缘性能,103 赫下介电常数4.0,介电损耗仅0.004~0.007,属F至H。
根据重复单元的化学结构,聚酰亚胺可以分为脂肪族、半芳香族和芳香族聚酰亚胺三种。根据链间相互作用力,可分为交联型和非交联型
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