Laser teknologien har kommet langt siden den ble oppfunnet i 1960-ane. Lasere ble tidligere ofte brukt i veldig begrensede kapasiteter historisk sett. Disse har nå en helt bred vifte av arbeidsområder, som kommunikasjon, underholdning, vitenskapelig forskning og til og med helsevesen. Dette betyr effektivt at lasere er en del av også de mest alminnelige aspektene av vårt daglige liv. Den eksterne-kavitets halvlederlaseren, en spesiell type diodelaser med fremragende ytelse og versjon, får mye oppmerksomhet.
En (ekstern kavitets halvlederlaser) er et sett med materialer som er spesialisert for å opprette lyset i dem ved bruk av materialer som galliumarsenid og indiumfosfid (Hsu, 2007). Slike materialer er unike på grunn av egenskapene som gjør dem utsetter lyset så effektivt. Halvlederlasere er mye lik de vanlige laserene, men i stedet for å lage litt lys innen i komponentene sine, gir eksterne deler disse noen bedre ytelse og levererer 'bedre' kvalitet lys.
Dette er eksterne speil på siden av laseren. Speilene reflekterer lyset tilbake inn i laseren, noe som også gjør den sterkeere og mer sammenhengende. Korset er avgjørende for å finjustere drifta av laseren for vitenskapelige og ingeniørmessige formål. Men de kan justere konfigurasjonen for å endre bølgelengden på lyset som produseres av laseren, slik at den kan brukes til ulike formål, for eksempel avstandsmåling eller å se på materialekomposisjon.
Et coolt ting med eksterne kavitetssemikonduktører er at de kan justeres til vilkårlige bølgelengder! Tenk på justering som å kalibrere laseren til å utstråle lys nettopp i de fargene (eller: energiene). Det betyr at vi kan kontrollere lyset veldig nøyaktig, noe som er avgjørende for eksperimenter innen spektroskopi – en teknikk der du trenger spesifikke typer lys for å kunne karakterisere materialer slik at vi vet hvordan de fungerer.
Disse lasere er populære innenfor ulike forskningsfelt og industrier på grunn av deres stabilitet, nøyaktighet av den utstrålte bølgelengden osv. De innebærer prøveanalyse og molekylarspektroskopi slik at materialeforskere kan lære hvordan materialer interagerer med lys. De er også nødvendige for produksjonen av semikonduktører og optiske fibrer, uavhengelige av moderne elektronikk og kommunikasjonssystemer.
I nylige teknologier får ekstern-kavitets halvlederlaserer enda større betydning. Et godt eksempel fra virkeligheten hvor disse brukes mye er i tilfellet av LiDAR for å hjelpe selvkjørende biler med å se gjennom opake (ikke-gjennomsiktige) strukturer og deres omgivelser. LiDAR (som står for Lysoppdaging og -måling) bruker laserlys for å måle avstander, og oppretter yderst detaljerte kart over verden. Denne teknologien er avgjørende for sikkerheten og effektiviteten til bilister uten sjåfør.
Disse kan også lages i et laboratorium av fysikere som studerer kvanteteknologi for bruk som ikke-lineære tvillingsstråler av lys som er viktige komponenter i avanserte kommunikasjonssystemer. I tillegg kan disse lasere brukes for å bygge 5G-rask kommunikasjonsnettverk. Deres presisjon og effektivitet gjør dem ideelle for høyhastighetsinformasjonsoverføring fra ett sted til et annet over store avstander, da verden er mer forbundet enn noen gang før!
Vi er en leverandør av ekstern-kavitets halvlederlaser som er dedikert til feltet optoelektronikk. Vi er et selskap som excellerer innen alle områder av arbeidet. Fra skjerp前沿 R&D til nøyaktig produksjon, er vår kunnskap tydelig.
Vi tilbyr en rekke valgmuligheter, slik som funksjons tilpasning, parameter tilpassing, ekstern-kavitets halvlederlaser, test prøver.
Vi ekspertene innen løsninger for ekstern-kavitets halvlederlaser oppfyller behovene til hver eneste kunde.
Basert på vår kompetanse innen utvikling av ekstern-kavitets halvlederlaser er våre produkter toppklasse når det gjelder ytelse og funksjonalitet.