Laser tehnologija je mnogo napredovala od kada je bila izumljena u 1960-ima. Istoriski, laseri su često bili korišćeni u veoma ograničenim kapacitetima. Danas imaju širok spektar primene, poput komunikacije, zabave, naučnih istraživanja i čak zdravstvene zaštite. To efektivno znači da su laseri deo čak i najobičnijih aspekata naše svakodnevnice. Vanjski-kaviitetni poluprovodnički laser, poseban vrsta diodnog lasera sa izuzetnim performansama i fleksibilnošću, privlači mnogo pažnje.
Vanjski-kaviitetni poluprovodnički laser (External-cavity semiconductor laser) je skup materijala specijalizovanih za stvaranje svetlosti unutar njega, koristeći materijale kao što su galijum arsenid i indijum fosfid (Hsu, 2007). Takvi materijali su jedinstveni po svojstvima koja ih čine da emituju svetlost tako efikasno. Poluprovodnički laseri su slični običnim laserima, ali umesto da proizvode neku svetlost unutar svojih komponenti, dodatne delove vanjsko okruženje čine da ovi funkcionišu bolje i pružaju 'kvalitetniju' svetlost.
To su vanjska ogledala na strani lasera. Ogledala reflektuju svetlost nazad u laser, što ga takođe čini jačim i više sastavljivim. Korset je ključan kako bi se fino prilagodio rad lasera za naučne i inženjerske svrhe. Međutim, mogu prilagoditi konfiguraciju da promene talasnu dužinu svetlosti koju laser proizvodi, omogućavajući mu da se koristi za različite svrhe, kao što su merenje rastojanja ili pregled sastava materijala.
Jedna zanimljiva stvar o laserskim semikonduktorma sa vanjskom jamicom je da se mogu prilagoditi proizvoljnim talasnim dužinama! Razmišljajte o prilagođavanju kao o kalibrisanju lasera da emituje svetlo upravo tih boja (ili: energija). To znači da možemo kontrolisati svetlo vrlo precizno, što je ključno za eksperimente u spektroskopiji - tehnici gde trebate određene vrste svetla da pomognete u karakterizaciji materijala kako biste znali kako oni funkcionišu.
Ovi laseri su popularni u različitim naučnim disciplinama i industriji zbog svoje stabilnosti, tačnosti emitovane talasne dužine itd. Oni uključuju analizu uzoraka i molekulsku spektroskopiju tako da materialni naučnici mogu da saznaju kako se materijali ponašaju u interakciji sa svetlom. Takođe su neophodni za proizvodnju semikonduktora i optičkih vlakana, koji su nedeljivi deo savremenih elektronika i komunikacionih sistema.
U nedavnim tehnologijama, vanjsko-kaviitetni poluprovodnički lezeri dobijaju još veće značenje. Dobro stvarno primer koriscenja ovih lezera je u tehnologiji LiDAR-a, koja pomaže samoodređivanju automobila da vide nevidljive (neprozirne) strukture i svoj okružaj. LiDAR (što znači Detekcija i merenje svetlosti) koristi laserovu svetlost da izmeri rastojanja, generišući vrlo detaljne karte sveta. Ova tehnologija je ključna za sigurnost i efikasnost automobila bez vozača.
Ovi lezeri se takođe mogu proizvoditi u laboratorijumu od strane fizičara koji proučavaju kvantnu tehnologiju za upotrebu kao nelinearne dvojne snove svetlosti, koji su važni sastojci naprednih komunikacionih sistema. Pored toga, ovi lezeri mogu biti iskorišćeni za izgradnju brzih 5G komunikacionih mreža. Njihova preciznost i efikasnost ih čine idealnim za visokobrzu prijenos informacija sa jednog na drugo mesto preko velikih rastojanja, kako je svet nikad ranije nije bio povezan!
Mi smo proizvođač eksternih poluprovodničkih laser-a koji se bavi optoelektronikom. Naša tvrtka iznosi u svim oblastima rada. Od vodeće istraživačke i razvojne delatnosti do preciznog proizvodnje, naše znanje je očigledno.
Nudimo širok spektar opcija, kao što su funkcionalna prilagođavanja, parametarska prilagođavanja, eksterni poluprovodnički laseri, testiranje uzoraka.
Mi stručnjaci u rešenjima za laser sa vanjskom šansom ispunjavamo potrepstine svakog klijenta.
Na osnovu naše sposobnosti u razvoju lasera sa vanjskom šansom, naši proizvodi su na vrhunskom nivou u pogledu performansi i funkcionalnosti.