Laser teknologi har kommet et langt stykke vejen siden den blev opfundet i 1960'erne. Laser blev tidligere ofte brugt på meget begrænsede områder historisk set. Disse har nu en helt bred vifte af arbejdsområder, såsom kommunikation, underholdning, videnskabelig forskning og endda sundhedspleje. Dette betyder effektivt at laser er en del af selv de mest almindelige aspekter af vores daglige eksistens. Den eksterne-kavitets halvlederlaser, en bestemt type diodelaser med fremragende ydelse og fleksibilitet, får mere og mere opmærksomhed.
En (ekstern-kavitets halvlederlaser) er en række materialer, der er specialiseret til at skabe lyset i dem ved hjælp af materialer som Galliumarsenid og Indiumfosfid (Hsu, 2007). Sådanne materialer er unikke på grund af egenskaberne, der gør dem til at udsende lys så effektivt. Halvlederlasere ligner meget de almene lasere, men i stedet for at lave noget lys inden i deres komponenter, laver ekstra dele udenfor, så disse få funktionerer bedre og leverer 'bedre' kvalitet af lys.
Dette er eksterne spejle på siden af laseren. Spejlene afspejler lyset tilbage ind i laseren, hvilket også gør det stærkere og mere koherent. Korset er afgørende for at finjustere laserens funktion til videnskabelige og ingeniørformål. Men de kan justere konfigurationen for at ændre den bølgelængde, som lyset fra laseren producerer, hvilket gør det muligt at bruge det til forskellige formål såsom afstandsmåling eller undersøgelse af materialecomposition.
Et fedt ting ved eksterne kavitetssemiconductorlasere er, at de kan justeres til vilkårlige bølgelængder! Tænk på justering som kalibrering af lasersået til at udsende lys netop i disse farver (eller: energier). Det betyder, at vi kan kontrollere lyset meget nøjagtigt, hvilket er nøglen til eksperimenter inden for spektroskopi – en teknik, hvor du har brug for bestemte typer lys for at kunne karakterisere materialer og dermed vide, hvordan de fungerer.
Disse lasere er populære inden for forskellige forskningsområder og industrier på grund af deres stabilitet, præcision af den udsendte bølgelængde osv. De involverer analyse af prøver og molekylær spektroskopi, så materialvidenskabsfolk kan lære, hvordan materialer interagerer med lys. De er også nødvendige for fremstillingen af semiconductorer og optiske fibre, som er ubetrædelige for moderne elektronik og kommunikationssystemer.
Inden for de nyeste teknologier vinder eksterne kavitets halvlederlasere endnu større betydning. Et godt eksempel fra virkeligheden, hvor disse bruges omfattende, er i LiDAR (Light Detection and Ranging) til at hjælpe selvkørende biler med at se gennemsigtige (ikke-gennemsigtige) strukturer og deres omgivelser. LiDAR (som står for Lysdetektion og -afstandsmåling) bruger laserlys til at måle afstande og oprette yderst detaljerede kort over verden. Denne teknologi er afgørende for sikkerheden og effektiviteten af køretøjer uden chauffør.
Disse kan også fremstilles i et laboratorium af fysikere, der undersøger kvanteteknologi til brug som ikke-lineære tvillingsstråler af lys, der er vigtige komponenter i avancerede kommunikationssystemer. Desuden kan disse lasere bruges til at bygge 5G hurtige kommunikationsnetværk. Deres præcision og effektivitet gør dem ideelle til højhastighedsinformationsoverførsel fra en placering til en anden over store afstande, da verden er mere forbundet end nogensinde før!
Vi er en ekstern-kavitetshalvlederlaser, der er dedikeret til feltet optoelektronik. Vi er et firma, der excellerer indenfor alle arbejdsområder. Fra skærpåklippet forskning og udvikling til præcist fremstilling er vores viden tydelig.
Vi tilbyder en række muligheder, såsom funktionstilpasning, parametercustomisering, ekstern-kavitets halvlederlaser, testprøver.
Vi eksperter inden for løsninger på ekstern-kavitets halvlederlaserer opfylder hvert kunders behov.
Basaret på vores evne til udvikling af ekstern-kavitets halvlederlaser er vores produkter på linje med præstation og funktionalitet.