Лазерная технология сильно продвинулась с момента её изобретения в 1960-х годах. Раньше лазеры использовались лишь в очень ограниченных областях. Сейчас у них есть широкий спектр применения, включая связь, развлечения, научные исследования и даже здравоохранение. Это означает, что лазеры являются частью даже самых обыденных аспектов нашей повседневной жизни. Лазер с внешней полостью, особый тип полупроводникового диодного лазера с отличными характеристиками и универсальностью, привлекает всё больше внимания.
Лазер с внешней полостью — это набор материалов, специализированных для создания света с использованием таких материалов, как арсенид галлия и фосфид индия (Хсу, 2007). Эти материалы уникальны по своим свойствам, которые позволяют им эффективно излучать свет. Полупроводниковые лазеры похожи на обычные лазеры, но вместо того, чтобы создавать свет внутри своих компонентов, дополнительные части снаружи делают их работу лучше и обеспечивают 'качественный' свет.
Это внешние зеркала по бокам лазера. Зеркала отражают свет обратно в лазер, что также делает его более мощным и согласованным. Корсет необходим для точной настройки работы лазера в научных и инженерных целях. Но они могут настраивать конфигурацию, чтобы изменить длину волны излучаемого лазером света, что позволяет использовать его для различных целей, таких как измерение расстояния или анализ состава материала.
Одна из интересных особенностей лазеров с внешней полостью заключается в том, что их можно настраивать на произвольные длины волн! Представьте настройку как калибровку лазера для излучения света именно тех цветов (или: энергий). Это означает, что мы можем управлять светом очень точно, что является ключевым моментом в экспериментах спектроскопии — технике, где вам нужны определённые типы света, чтобы помочь характеризовать материалы и понять, как они работают.
Эти лазеры популярны в различных научных областях и отраслях промышленности благодаря их стабильности, точности излучаемой длины волны и т.д. Они используются для анализа образцов и молекулярной спектроскопии, чтобы учёные-материаловеды могли узнать, как материалы взаимодействуют со светом. Они также необходимы для производства полупроводников и оптических волокон, незаменимых для современной электроники и систем связи.
В современных технологиях лазеры с внешней полостью приобретают еще большее значение. Хорошим примером их применения являются системы LiDAR, которые помогают беспилотным автомобилям распознавать непрозрачные структуры и окружающую среду. LiDAR (от Light Detection and Ranging) использует лазерный свет для измерения расстояний, создавая высоко детализированные карты мира. Эта технология является ключевой для безопасности и эффективности автомобилей без водителя.
Их также можно создавать в лаборатории физиками, изучающими квантовые технологии, для использования как нелинейных двойных пучков света, которые являются важными компонентами в передовых системах связи. Кроме того, эти лазеры могут использоваться для построения быстрых сетей связи 5G. Их точность и эффективность делают их идеальными для высокоскоростной передачи информации с одного места на другое на большие расстояния, так как мир становится более связанным, чем когда-либо прежде!
Мы специализируемся на полупроводниковых лазерах с внешней полостью и работаем в области оптоэлектроники. Наша компания демонстрирует высокие результаты во всех областях деятельности. От передовых исследований и разработок до точного производства, наша экспертиза очевидна.
Мы предлагаем широкий спектр вариантов, таких как функциональная кастомизация, параметрическая адаптация, тестирование образцов полупроводниковых лазеров с внешней полостью.
Мы, эксперты в области решений на основе лазеров с внешней полостью, удовлетворяем потребности каждого клиента.
На основе наших возможностей в разработке лазеров с внешней полостью наши продукты находятся на переднем крае как по производительности, так и по функциональности.