Работни параметри на лазерния диод
Лазерите трябва да работят с по-високи енергийни токове от светодиодите, за да създадат достатъчно висока плътност на електрони, готови да се рекомбинират при високо енергийно ниво.
Изходна мощност и консумация на енергия
Кривата на оптичната изходна мощност на лазерния диод има два различни наклона, както е показано на фиг. 6.6. Когато токът е под прага, устройството работи като светодиод с нисък или никакъв изход. Действието на лазера се проявява само при надвишаване на прага. Праговият ток обикновено е в диапазона от 30 до 250 mA, с преднапрежение от 1,2 до 2 волта. Практическите устройства обикновено работят с ток от 20 до 40 mA над прага и могат да генерират светлинни изходи от 1 до 10 mW в непрекъснат режим и дори повече, когато пулсират с цикли на ниска мощност. Някои лазери работят с оптична изходна мощност до няколкостотин миливата.
Ширина на спектъра
Лазерните диоди имат типична спектрална ширина от 1nm при 850nm и 3nm при 1300nm и 1550nm, които са доста под стойностите за светодиодите. Поради това те са значително по-малко склонни към проблеми с хроматична дисперсия.
Експлоатационен живот
Непрекъснатите лазерни диоди могат да имат типичен живот от 105 часа при стайна температура, но тяхната производителност се влошава по-бързо при по-високи температури. Животът на наличните в търговската мрежа лазерни диоди при 70°C обикновено надхвърля 104 часа.
Цифровата модулация на лазерите използва прагов ток. Лазерът е предубеден под праговия ток, за да изключи лъча за сигнал "0", а за сигнал "1" бързо се включва чрез увеличаване на тока над прага."power-current", показано на фиг. 6.6.

Ориз. 6.6. Криви на мощност, ток и температура на лазерен диод
Температурен ефект
Лазерните диоди са много по-чувствителни към температурата от светодиодите, както е показано на фиг. 6.6. Праговият ток се увеличава с около 1,5% на °C, така че при високи температури е необходим повече ток за стартиране на лазера. С постоянен ток
С повишаване на температурата изходната мощност ще намалее. В допълнение, тъй като праговият ток се променя с температурата, това се отразява на компенсираното напрежение, необходимо за модулация. Следователно практическите трансмитери изискват температурна стабилизация, както е обсъдено в раздел 6.4.