레이저 기술은 1960년대에 발명된 이래로 많은 발전을 이루었습니다. 레이저는 역사적으로 매우 제한된 용량으로 자주 사용되었습니다. 여기에는 커뮤니케이션, 엔터테인먼트, 과학 연구, 심지어 의료와 같은 광범위한 업무 영역이 있습니다. 이는 사실상 레이저가 우리 일상 생활의 가장 평범한 측면의 일부라는 것을 의미합니다. 뛰어난 성능과 다양한 활용성을 갖춘 특별한 종류의 다이오드 레이저인 외부공동 반도체 레이저가 많은 주목을 받고 있습니다.
A(외부 공동 반도체 레이저)는 갈륨 비소 및 인듐 인화물과 같은 재료를 사용하여 빛을 생성하는 데 특화된 재료 세트입니다(Hsu, 2007). 이러한 물질은 매우 효율적으로 빛을 방출하는 특성이 독특합니다. 반도체 레이저는 일반 레이저와 매우 유사하지만 구성 요소 내에서 약간의 빛을 만드는 대신 외부의 추가 부품으로 인해 이러한 몇 가지 작업이 더 잘 작동하고 '더 나은' 품질의 빛을 제공합니다.
측면 레이저의 외부 거울입니다. 거울은 빛을 다시 레이저로 반사하여 레이저를 더욱 강력하고 일관되게 만듭니다. 코르셋은 과학 및 공학 목적으로 레이저 작동을 미세 조정하는 데 필수적입니다. 그러나 레이저로 생성된 빛의 파장을 변경하도록 구성을 조정하여 거리 측정이나 재료 구성 확인과 같은 다양한 목적으로 사용할 수 있습니다.
외부 공동 반도체 레이저의 한 가지 멋진 점은 임의의 파장으로 조정할 수 있다는 것입니다! 튜닝은 정확히 해당 색상(또는 에너지)으로 빛을 방출하도록 레이저를 교정하는 것으로 생각하십시오. 이는 우리가 빛을 매우 정밀하게 제어할 수 있다는 것을 의미하며, 이는 분광학 실험의 핵심입니다. 분광학은 물질의 작동 방식을 알 수 있도록 물질을 특성화하는 데 도움이 되는 특정 유형의 빛이 필요한 기술입니다.
이 레이저는 안정성, 방출 파장의 정확성 등으로 인해 다양한 연구 분야 및 산업에서 널리 사용됩니다. 여기에는 샘플 분석 및 분자 분광학이 포함되므로 재료 과학자는 재료가 빛과 상호 작용하는 방식을 배울 수 있습니다. 또한 현대 전자 및 통신 시스템에 없어서는 안될 반도체 및 광섬유 제조에도 필요합니다.
최근 기술에서는 외부공동 반도체 레이저의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 기능이 많이 사용되는 실제 사례로는 자율 주행 자동차가 불투명(불투명) 구조물과 환경을 볼 수 있도록 돕는 LiDAR과 같은 것이 있습니다. LiDAR(Light 감지 및 범위 지정)는 레이저 빛을 사용하여 거리를 측정하고 매우 상세한 세계 지도를 생성합니다. 이 기술은 무인자동차의 안전성과 효율성을 위해 필수적이다.
이는 고급 통신 시스템의 중요한 구성 요소인 비선형 트윈 광선으로 사용하기 위해 양자 기술을 연구하는 물리학자가 실험실에서 만들 수도 있습니다. 또한, 이들 레이저는 5G 고속 통신 네트워크 구축에도 사용될 수 있다. 그 정확성과 효율성은 전 세계가 그 어느 때보다 더 많이 연결되어 있기 때문에 먼 거리에 걸쳐 한 곳에서 다른 곳으로 고속 정보를 전송하는 데 이상적입니다!
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