Laserjska tehnologija se je veliko razvila od časa, ko je bila izumljena v 1960-ih. V zgodovini so laserje pogosto uporabljali samo v zelo omejenih oblastih. Danes pa imajo širok obseg delovanja, kot so komunikacija, zabava, znanstvena raziskovanja in celo zdravstvena skrb. To pomeni, da so laserji sestavni del tudi najobičajnejših aspektov naše vsakdanje življenja. Zunanjo-položajni polprevodniški laser, poseben vrsta diodnega laserja z odlično zmogljivostjo in versatilnostjo, pritegne vedno večjo pozornost.
Zunanjo-položajni polprevodniški laser (External-cavity semiconductor laser) je skupina materialov, ki so posebno prilagojeni za ustvarjanje svetlobe z uporabo materialov, kot so galij arsenid in indij fosfid (Hsu, 2007). Ti materiali so edinstveni po lastnostih, ki jih omogočajo učinkovito izsevanje svetlobe. Polprevodniški laserji so podobni običajnim laserjem, a namesto da bi ustvarjali svetlobo le znotraj svojih komponent, pomagajo dodatne dele zunanje, da ta nekaj deluje bolje in dostavijo 'krajšo' kakovost svetlobe.
To so zunanji oglati na strani lasera. Oglati odbijajo svetlo nazaj v laser, kar ga tudi posiljuje in ga naredi bolj koherentnim. Korset je ključen za prilagajanje delovanja lasera za znanstvene in inženirske namene. Vendar lahko prilagodijo konfiguracijo, da spremenijo valovno dolžino svetlobe, ki jo proizvaja laser, kar omogoča njegovo uporabo za različne namene, kot je merjenje razdalje ali pregled sestave materiala.
Ena zanimiva stvar o poluprovodniških laserjih s zunanjim šklopom je, da jih je mogoče prilagoditi poljubnim valovnim dolžinam! Prilagajanje si lahko predstavljate kot kalibracijo lasera, da izpusa svetlobo ravno tistih barv (ali: energij). To pomeni, da lahko nadzorujemo svetlobo zelo natančno, kar je ključno za poskus v spektroskopiji – tehniko, kjer potrebujete določene vrste svetlobe, da pomaga pri karakterizaciji snovi, tako da vemo, kako delujejo.
Ti laserji so pogost v različnih raziskovalnih področjih in industriji zaradi svoje stabilnosti, natančnosti izpusne valovne dolžine itd. Vključujejo analizo vzorcev in molekulske spektroskopijo, da lahko raziskovalci snovi ugotovijo, kako snovi interagirajo z svetlobo. Potrebniki so tudi za proizvodnjo poluprovodnikov in optičnih vlaken, ki sta nesmiselni za sodobne elektronike in komunikacijske sisteme.
V zadnjih tehnologijah pridobivajo laserji s zunanjim odpravkom še večjo pomenost. Dobro primer uporabe v praksi so LiDAR sistemi, ki pomagajo avtonomnim vozilom videti neproso (neprestransne) strukture in njihovo okolje. LiDAR (skrajsava za Light Detection and Ranging) uporablja laserjevski svetlobni signal za merjenje razdalj, ustvarjajoč izjemno podrobne karte sveta. Ta tehnologija je ključna za varnost in učinkovitost avtomobilov brez voznika.
Tiste lahko fiziki tudi izdelajo v laboratoriju, medtem ko raziskujejo kvantno tehnologijo za uporabo kot nelinearni dvojni snovi svetlobe, ki so pomembne komponente v naprednih komunikacijskih sistemih. Poleg tega se ti laserji lahko uporabljajo za gradnjo omrežij hitre komunikacije 5G. Njihova natančnost in učinkovitost jih činijo idealnimi za visokorsko prenos informacij z enega na drugo mesto po velikih razdaljah, saj je svet bolj povezan kot kdaj koli prej!
Naša podjetja se ukvarja z poluprovodniškimi laserji z zunanjim kaviertoncem, ki se posvečajo področju optoelektronike. Izjemno uspešno delujemo v vseh delovnih področjih. Od najnovejših raziskav in razvoja do precizne proizvodnje je naša znanja očitna.
Ponujamo širok izbor možnosti, kot so prilagoditev funkcij, prilagoditev parametrov, poluprovodniških laserjev z zunanjim kaviertoncem ter testnih vzorcev.
Mi strokovnjaki za rešitve z laserji polprevodniških zunanjih šklopov izpolnjujemo potrebe vsakega stranke.
Na podlagi naše zmogljivosti v razvoju laserjev polprevodniških zunanjih šklopov, naši izdelki dosežijo vrhunske rezultate glede na izvedbo in funkcionalnost.