레이저 기술은 1960년대 발명된 이후大幅하게 발전했습니다. 역사적으로 레이저는 종종 매우 제한적인 용도로 사용되었습니다. 하지만 현재는 통신, 엔터테인먼트, 과학 연구, 심지어 의료 분야에 이르기까지 다양한 작업 영역에서 활용됩니다. 이는 효과적으로 레이저가 우리 일상의 가장 평범한 측면에도 포함되어 있음을 의미합니다. 특히 우수한 성능과 다용성을 갖춘 외부공동체형 반도체 레이저는 많은 주목을 받고 있습니다.
(외부공동체형 반도체 레이저)는 갈륨 아르세나이드와 인듐 포스파이드 같은 물질을 사용하여 빛을 생성하기 위해 특화된 재료들의 집합체입니다(Hsu, 2007). 이러한 물질들은 빛을 효율적으로 방출하도록 하는 독특한 속성을 가지고 있습니다. 반도체 레이저는 일반 레이저와 유사하지만, 구성 요소 내부에서 일부 빛을 생성하는 대신 외부 구성 요소들이 이를 보완해 더 나은 품질의 빛을 제공합니다.
이것들은 레이저 측면에 있는 외부 거울들입니다. 이 거울들은 빛을 레이저로 다시 반사하여 이를 더 강하게 만들고 더 일관되게 합니다. 이러한 조정은 과학적 및 공학적 목적으로 레이저의 작동을 미세 조정하기 위해 필수적입니다. 또한 그들은 구성물을 조정하여 레이저가 생성하는 빛의 파장을 변경할 수 있어, 이는 거리 측정이나 물질 구성을 분석하는 등 다양한 용도로 사용될 수 있습니다.
외부 망원경 레이저의 멋진 점 중 하나는 임의의 파장으로 조정할 수 있다는 것입니다! 조정을 레이저가 특정 색상(또는 에너지)에서만 빛을 방출하도록 교정하는 것으로 생각해 보세요. 이는 우리가 빛을 매우 정확하게 제어할 수 있음을 의미하며, 이는 분광학 실험에서 핵심입니다 — 특정 유형의 빛이 필요한 기술로, 물질의 특성을 파악하여 작동 원리를 이해하는 데 도움을 줍니다.
이러한 레이저는 안정성, 방출된 파장의 정확성 등으로 인해 다양한 연구 분야와 산업에서 널리 사용됩니다. 이들은 물질 과학자가 물질이 빛과 어떻게 상호작용하는지 배우기 위해 표본 분석 및 분자 분광학에 사용됩니다. 또한 현대 전자 및 통신 시스템에 필수적인 반도체 및 광섬유의 제조에도 필요합니다.
최근 기술에서 외부강정 반도체 레이저는 더욱 큰 중요성을 가지게 되었습니다. 이러한 레이저가 많이 사용되는 좋은 실제 사례로 자율주행 차량이 불투명한 구조물과 주변 환경을 인식하기 위해 LiDAR(광학 탐지 및 거리 측정)를 사용하는 경우가 있습니다. LiDAR는 레이저 광을 사용하여 거리를 측정하고 세계의 매우 상세한 지도를 생성합니다. 이 기술은 무인차의 안전성과 효율에 필수적입니다.
또한 이러한 레이저는 물리학자들이 양자 기술을 연구하는 실험실에서도 비선형 쌍 빔으로 만들어질 수 있으며, 이는 고급 통신 시스템의 중요한 구성 요소입니다. 또한 이러한 레이저는 5G 고속 통신 네트워크를 구축하는 데에도 사용될 수 있습니다. 그들의 정확성과 효율성 덕분에 전 세계가 어느 때보다 더 연결되어 있는 상황에서 장거리 정보 전송에 이상적입니다!
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