
LED는 발광 다이오드의 약어입니다. 가전제품의 표시등, 자동차 안기등 등 일상생활에서 널리 볼 수 있습니다. LED의 가장 주목할만한 특징은 긴 수명과 높은 광전 변환 효율입니다. 원칙은 특정 반도체 재료의 PN 접합부에서, 주입된 소수 항공모함과 대다수 운반업체가 재결합할 때, 과잉 에너지가 빛의 형태로 방출되어 전기 에너지를 빛 에너지로 직접 변환한다는 것입니다. PN 접합에 역전압이 가해지면 소수 캐리어를 주입하기 어렵기 때문에 빛을 방출하지 않습니다. 사출 전기 발광 원리에 의해 만들어진 다이오드의이 종류는 발광 다이오드라고, 일반적으로 LED로 알려진.

LD는 레이저 다이오드의 영어 약어입니다. 레이저 다이오드의 물리적 구조는 발광 다이오드의 접합사이에 광학 활성 반도체층을 배치하고, 최종 표면은 연마 후 부분 반사 기능을 가지므로 광학 공진제 캐비티를 형성한다. 전방 바이어스의 경우, LED 접합부는 빛을 방출하고 광학 공진포와 상호 작용하여 접합부로부터 단일 파장 광의 방출을 더욱 자극한다. 이 광의 물리적 특성은 재질과 관련이 있습니다. 반도체 레이저 다이오드의 작동 원리는 이론적으로 가스 레이저의 원리와 동일합니다. 레이저 다이오드는 컴퓨터의 CD 드라이브및 레이저 프린터의 인쇄 헤드와 같은 저전력 광전 장치에 널리 사용됩니다.
발광 원리의 차이: LED는 활성 영역에 주입된 운반선의 자발적인 방출을 사용하여 빛을 재결합하고 LD는 자극된 방사선에 의해 발광을 재결합합니다. 발광 다이오드에 의해 방출되는 광자의 방향과 위상은 무작위이며, 레이저 다이오드에 의해 방출되는 광자는 동일한 방향과 단계에 있다.
원칙, 구조 및 성능의 둘 사이의 차이 :
(1) 작동 원리의 차이: LED는 활성 영역에 주입된 운반체의 자발적인 방출을 사용하여 빛을 재결합하고 LD는 자극된 방사선에 의해 발광을 재결합한다.
(2) 건축의 차이: LD는 생성된 광자가 캐비티에서 진동하고 증폭되도록 하는 광학 공명 캐비티를 가지며, LED에는 공진구멍이 없습니다.
(3) 효율성의 차이: LED는 임계 값 특성이 없으며, 스펙트럼 밀도는 LD보다 여러 배 더 높은 크기이며, LED의 출력 광전력은 작고 발산 각도가 크다.






