Дали някога си се чудил как светлината достига до очите ти? Тя произлиза от невероятно нещо, наречено източник на фотони. Фотон: Малка Индивидуална Единица, Която Нося Общо Светлина И Енергия. Тези малки неща са забележителни, защото се движат със скорост, равна почти на скоростта на светлината! На този етап можем да научим всичко за фотоните – от какво са съставени и откъде произлизат лъчейте. Е добре, нека да тръгнем и да видим малко светлина! ...
Физиците мислят за светлината и енергията като съставени от малки части, наричани фотони. Те са като малки бегачи, които пътуват през пространството. Те се произвеждат когато заредени частици като електрони и протони се сблъскват с други електрони или позитрони. Сблъскването на противчастиците произвежда фотони. Например най-значимият източник на фотони е слънцето. Слънцето изпраща енергия в формата на фотони през празното пространство до Земята, която ние восприемаме като светлина и топлина. Липсата на слънцето и неговите фотони би направила нашия свят студен и тъмън!
Мнозинството от фотоните не се създават еднакво и това е важен процес да се види. Има един, наречен спонтан емисия. Това става, когато електрон на по-високо енергийно ниво се връща до едно от по-ниските нива, излъчващ фотон. Представете си балон, който е бил надуван – сега, представете си го лопнато – то освобожда енергия! Този процес се нарича стимулирана емисия и е втори начин, по който фотоните се произвеждат. И точно това се случва в лазерите. Докато в Лазерите фотоните пътуват в една посока, причинявайки други атоми да освобождават повече фотони. Това концентрира светлината в интензивен и мощен лъч, като това, което можем да видим, когато лазерен указател свети!
Много от най-добрия светлинен източници, които разполагаме, са в нашите лаборатории и больници. Интензивен лъчев източник може да бъде получен чрез синхротрон, така наречен като една много ярка светлина. Това е уникална машина, защото тя генерира светлина чрез ускорители на електрони почти до скоростта на светлината и криви благодаря на магнити. И това генерира много, много фотони, които учениците могат да наблюдават, за да разгледат различни материали и малки живи организми в много малки размери. Ето защо е като че ли учениците са получили светлинно основана супер-увеличителна леща, която им позволява да виждат неща в размери по-малки от онези, които нашите мозъци могат дори да си представят.
Единственото нещо е… фотоните са много странни и те дойдат с някои особености! Няма тегло, само енергия. Това означава, че могат да пътуват леко. Интересно е, че фотоните могат да бъдат и частици, и вълни (квант на вълна). Те отражат цветовете и всеки цвят има различна вълнова дължина. Това е така, защото светлината на различни цветове пътува по различен начин – например, червената светлина има по-дълга вълнова дължина от синята, така че когато червена и синя светлина се изпращат заедно, те се движат с различни темпове. И тази комбинация от цветове ни прави да виждаме радуга!
Фотоните могат да се създават в природата, като например фотони от слънцето, или да бъдат произведени изкуствено чрез по-сложна технология, базирана на лазери и синхротрони. Те също могат да бъдат погледнати от други неща, като растения и различни вещества, които ги преобразуват в различни форми на енергия (например химическа, когато растение расте, или електрическа, която осигурява енергия за нашите устройства). Това е важно, защото показва как енергията може да се преобразува от една форма в друга.
Базирани на нашата компетентност в разработването на източници на фотони, нашите продукти са ведър линия по отношение на производителност и функционалност.
Нашето знание за персонализация гарантира, че всеки клиент получава индивидуален източник на фотони, който най-добре отговаря на техните нужди.
Ние сме източник на фотони, посветен на областта на оптоелектрониката. Ние сме фирма, която се отличава във всички области на дейност. От frontier R&D до прецизно производство, нашето знание е очевидно.
Намираме се в услугите за обхвърт, включително функционална кастомизация на фотонен източник, параметри на кастомизация, производство, тестове на образци.