Технологията на лазерите е продължала да се развива от времето на изобретяването си през 60-те години на миналия век. Исторически лазерите са били използвани в много ограничени области. Днес те разполагат с целия спектър на приложения, като комуникации, забавление, научни изследвания и дори здравеопазване. Това означава, че лазерите са част и от най-обикновените аспекти на нашата повседневна жизнь. Един специален вид диоден лазер с външен положителен кavitet, получава все по-голямо внимание поради отличната си производителност и универсалност.
Лазер с външен положителен кavitet е група от материали, специализирани за произвеждане на светлина, като се използват вещества като галиев арсенيد и индиев фосфид (Хсу, 2007). Тези материали са уникални поради свойствата си, които ги правят толкова ефективни при емисията на светлина. Семикондукторните лазери са подобни на обикновените лазери, но вместо да произвеждат малко светлина вътре в компонентите си, допълнителни части отвън улучшават техния резултат и доставят 'по-добро' качество на светлината.
Това са външни огледала от страната на лазера. Огледалата отразяват светлината обратно в лазера, което я прави по-силна и по-коерентна. Корсетът е от ключово значение за тонкото настройване на функционирането на лазера за научни и инженерни цели. Но те могат да настрояват конфигурацията, за да променят дължината на вълната на излъчваното светлина от лазера, което му позволява да се използва за различни цели, като измерване на разстояние или анализ на състава на материал.
Едно интересно нещо за лазерите с външна полова е, че те могат да бъдат настроени на произволни дължини на вълната! Мислете за настройката като калибриране на лазера да изсвирва светлина точно при тези цветове (или: енергии). Това означава, че можем да контролираме светлината много прецизно, което е ключово за експериментите в спектроскопията – техника, при която имате нужда от определени видове светлина, за да помогнете да характеризирате материалите и да разберете как работят.
Тези лазери са популярни в различни научни области и индустрии поради стабилността им и точността на изсвирваната дължина на вълната и т.н. Те участват в анализ на проби и молекулярна спектроскопия, така че материалните учени могат да научат как материалите взаимодействат със светлината. Те също са необходими за производството на полупроводници и оптични влакна, незаменими за modenата електроника и комуникационните системи.
В най-новите технологии, лазерите с екстерна полева кавитация стават още по-важни. Добър реален пример за тяхното интензивно използване е в системи като LiDAR, които помагат на автономните коли да виждат непрозрачни (неприхващащи) стрukturi и околната среда. LiDAR (който означава „детекция и разстояние чрез светлина“) използва лазерен светлинен поток за измерване на разстоянията, генерирайки много детайлирани карти на света. Тази технология е основна за безопасността и ефективността на автомобилите без шофьор.
Тези лазери могат също да бъдат произведени в лаборатория от физиците, които проучват квантовата технология за използване като нелинейни двойни светлинни потоци, които са важни компоненти в продвинатите системи за комуникации. Освен това, тези лазери могат да бъдат използвани за създаването на бързи мрежи за 5G комуникации. Точността и ефективността им ги правят идеални за преход на информация на висока скорост между места на големи разстояния, докато светът е свързан по-добре от всякога!
Ние сме специализирани в областа на лазерите с екстерна кавитация и се занимаваме с оптоелектрониката. Нашата фирма се отличава във всички области на дейността. От frontier R&D до прецизно производство, нашето знание е очевидно.
Ние предлагаме различни опции, като функционална персонализация, параметрична персонализация, тестови примери за лазери с екстерна кавитация.
Ние, експертите в областта на решения с ексцентрични полупроводникови лазери, отговаряме на нуждите на всеки клиент.
Благодарение на нашата способност за разработка на ексцентрични полупроводникови лазери, продуктите ни са сред най-добрите по отношение на перформанс и функционалност.