Laser teknik har kommit långt sedan den uppfunnits på 1960-talet. Lasrar användes tidigare ofta i mycket begränsade sammanhang historiskt sett. Dessa har nu en mycket bred räcka av arbetsområden, som kommunikation, underhållning, vetenskaplig forskning och till och med hälso- och sjukvård. Detta betyder effektivt att lasers är en del av även de mest banala aspekterna av vår vardagliga existens. Den extern-kavitetssemiconductorlasern, en speciell typ av diodelaser med utmärkt prestanda och versatilitet, får alltmer uppmärksamhet.
En (Extern-kavitetssemiconductorlaser) är en uppsättning material som är specialiserade för att skapa ljuset inom dem, med hjälp av material som galliumarsenid och indiumfosfid (Hsu, 2007). Sådana material är unika genom sina egenskaper som gör dem utsläppa ljus så effektivt. Semiconductinglasrar liknar mycket de vanliga lasrarna, men istället för att skapa lite ljus inom sina komponenter, gör ytterligare delar utanför dessa få dem att fungera bättre och leverera 'bättre' kvalitetsljus.
Dessa är externa speglar på lasersidan. Speglarna återspeglar ljuset tillbaka in i lasern, vilket också gör det starkare och mer sammanhängande. Korset är avgörande för att finjustera laserens drift för vetenskapliga och tekniska ändamål. Men de kan justera konfigurationen för att ändra den belysning som produceras av lasern, vilket gör den användbar för olika syften som avståndsbestämning eller att undersöka materialsammansättning.
Ett coolt faktum om extern kavitet halvledarlaserar är att de kan justeras till godtyckliga våglängder! Tänk på justering som kalibrering av laserskenet för att släppa ljus precis i dessa färger (eller: energier). Det betyder att vi kan kontrollera ljuset mycket precist, vilket är nyckeln till experiment inom spektroskopi – en teknik där du behöver specifika typer av ljus för att hjälpa till att karaktärisera material så att vi vet hur de fungerar.
Dessa laserar är populära inom olika forskningsområden och industrier på grund av deras stabilitet, noggrannhet av den utsläppna våglängden etc. De innebär provanalys och molekylspektroskopi så att materialvetare kan lära sig hur material interagerar med ljus. De är också nödvändiga för tillverkningen av halvledare och optiska fibrer, ovärderliga för modern elektronik och kommunikationssystem.
Inom nyanlända teknologier får externt kavitetsbaserade halvledarlaser allt större betydelse. Ett bra exempel från verkligheten där dessa används intensivt är inom LiDAR-teknik för att hjälpa självkörande bilar att upptäcka opaca (icketransparenta) strukturer och deras miljö. LiDAR (som står för Ljusdetektering och avståndsmätning) använder lasersjuten för att mäta avstånd och skapa mycket detaljerade kartor av världen. Denna teknik är avgörande för säkerheten och effektiviteten hos bilar utan förare.
Dessa kan också tillverkas i ett laboratorium av fysiker som forskar om kvantteknik för användning som icke-linjära tvillingstrålar av ljus, som är viktiga komponenter i avancerade kommunikationssystem. Dessutom kan dessa laser användas för att bygga 5G-snabba kommunikationsnätverk. Deras noggrannhet och effektivitet gör dem idealiska för höghastighetsinformationstransmission mellan platser över långa avstånd, när världen är mer ansluten än någonsin tidigare!
Vi är en leverantör av extern-kavitets halvledarlaser som ägnar sig åt fältet optoelektronik. Vi är ett företag som excellerar inom alla arbetsområden. Från framgångsrik forskning och utveckling till precisionsfertigställning är vår expertis uppenbar.
Vi erbjuder en rad alternativ, såsom funktionsanpassning, parametranpassning, extern-kavitets halvledarlaser, testprov.
Vi experter inom lösningar för externt kavitets halvledarlaser uppfyller varje kunds behov.
Baseras på vår förmåga inom utveckling av externt kavitets halvledarlaser är våra produkter toppen av linjen när det gäller prestanda och funktionalitet.