Lazeru tehnoloģija ir ietvērusi lielu attīstības ceļu no tā laika, kad tā tika izgatavota 1960. gados. Vēsturiski lasieri bieži izmantoja tikai ļoti ierobežotā veidā. Tagad tie ir plašsaziņas, izklaides, zinātniskās pētīšanas un pat veselības aprūpes jomās. Tas efektīvi nozīmē, ka lasieri ir iekļauti pat mūsu ikdienas visparastākajos aspektos. Ēksteriālās kavernas poluprovodniku lasers, kas ir noteikta veida diodu lasers ar izcilo darbību un daudzveidību, saņem arvien vairāk uzmanības.
Ēksteriālās kavernas poluprovodniku lasers ir materiālu kopums, kas speciāli paredzēts gaismas radīšanai, izmantojot tādus materiālus kā galijas arsenīds un indija fosfīds (Hsu, 2007). Tādi materiāli ir unikāli savās īpašībās, kas viņus padara tik efektīviem gaismas emisijā. Poluprovodniku laseri ir līdzīgi parastajiem laseriem, bet nevis radot gaismu saviem komponentiem, papildu daļas ārpus tiem padara to darbību efektīvāku un nodrošina 'labāku' kvalitātes gaismu.
Tas ir ārējie spoguļi lasera malā. Spoguļi atstaro gaismu atpakaļ lasera vidū, kas to arī padara stiprāku un koherentāku. Korsets ir būtisks, lai precīzi pielāgotu laseru zinātniskajiem un inženieru mērķiem. Taču var pielāgot konfigurāciju, lai mainītu gaismas valdu, ko ražo lasers, ļaujot to izmantot dažādos mērķos, piemēram, attāluma mērīšanai vai materiālu sastāva novērtēšanai.
Viens no interesantākajiem aspektiem par ārējās kavētājas poluemitoru lasers ir tas, ka to var pielāgot nejaušām valstībām! Pielāgojumu var uzskatīt par laseru kalibrēšanu, lai tā emitētu gaismu tieši noteiktās krāsas (vai enerģijas). Tas nozīmē, ka mēs varam kontrolēt gaismu ļoti precīzi, kas ir būtiski spektroskopijas eksperimentiem — tehnoloģijā, kurā nepieciešama konkrēta gaismas veida izmantošana, lai palīdzētu materiāliem raksturoties un saprast, kā tie darbojas.
Šie lasers ir populāri dažādos zinātniskos un nozares jomās dēļ to stabilitātes, izstarotās valstības precizitātes utt. Tie ietver provim analīzi un molekulāro spektroskopiju, lai materiālu zinātnieki varētu iemācīties, kā materiāli interaktē ar gaismu. Tie ir arī nepieciešami poluemitoru un optisko šķiedrāju ražošanai, kas ir nespējami modernajai elektronikai un komunikācijas sistēmām.
Jaunās tehnoloģijas ārējā kavernas polu lasers iegūst arvien lielāku nozīmi. Labs piemērs no reālās pasaules, kur tiek intensīvi izmantoti, ir līdzīgi LiDAR sistēmām, lai palīdzētu nekontrolētiem automobiļiem redzēt caur neskaidriem (nepārredzamiem) struktūrām un apkārtējo videi. LiDAR (kas nozīmē Gaismas atklāšanu un attālumu mērīšanu) izmanto lasers gaismu, lai mēru attālumus, radot ļoti detaļas pilnas pasaulē kartes. Šī tehnoloģija ir būtiska neapbruņoju auto drošībai un efektivitātei.
To var izgatavot arī fiziku laboratorijās, kas pēta kvantu tehnoloģijas, lai tos izmantotu kā nelineārus divinieku starojumus, kas ir svarīgi komponenti uzlabotajās komunikācijas sistēmās. Turklāt šie laseri var tikt izmantoti, lai veidotu 5G ātrās komunikācijas tīklus. To precizitāte un efektivitāte padara tos ideālus augstas ātruma informācijas pārražai no vienas vietas uz citu lielu attālumu starp tām, jo pasaule ir vairāk savienota nekā jebkad iepriekš!
Mēs esam ārējās kavernas poluromatīgo lasers, kas dedzina savu uzmanību optoelektronikas jomai. Mēs esam uzņēmums, kas izcīnīgi veido visās darba jomās. No mākslīgas R&D līdz precīzai ražošanai, mūsu prasme ir redzama.
Mēs piedāvājam dažādas iespējas, piemēram, funkciju pielāgošanu, parametru pielāgošanu, ārējās kavernas poluromatīgo lasers, testa paraugus.
Mēs eksperti jautājumos par ārējās kavītātes polu diodlazeru risinājumiem, kas atbilst katram klientam.
Balstoties uz mūsu spēju attīstīt ārējās kavītātes polu diodlazerus, mūsu produkti ir virsotnē, runājot par izturību un funkcionalitāti.