Laserová technologie ušla dlouhou cestu od doby, kdy byla vynalezena v 1960. letech minulého století. Lasery byly často používány ve velmi omezených kapacitách historicky. Ty mají celou širokou škálu pracovních oblastí, jako je komunikace, zábava, vědecký výzkum a dokonce i zdravotnictví. To v podstatě znamená, že lasery jsou součástí i těch nejvšednějších aspektů naší každodenní existence. Velkou pozornost si získává polovodičový laser s vnější dutinou, zvláštní druh diodového laseru s vynikajícím výkonem a všestranností.
A (External-cavity semiconductor laser) je soubor materiálů, které se specializují na vytváření světla v nich pomocí materiálů, jako je arsenid galia a fosfid india (Hsu, 2007). Takové materiály jsou jedinečné svými vlastnostmi, díky kterým vyzařují světlo tak efektivně. Polovodičové lasery jsou velmi podobné běžným laserům, ale místo toho, aby vytvářely nějaké světlo ve svých součástech, další vnější části umožňují, aby těchto několik fungovalo lépe a poskytovalo světlo „lepší“ kvality.
Jedná se o vnější zrcátka na bočním laseru. Zrcadla odrážejí světlo zpět do laseru, díky čemuž je také silnější a koherentnější. Korzet je nezbytný pro doladění fungování laseru pro vědecké a technické účely. Mohou však vyladit konfiguraci tak, aby změnila vlnovou délku světla produkovaného laserem, což umožňuje různé účely, jako je měření vzdálenosti nebo sledování složení materiálu.
Jedna skvělá věc na polovodičových laserech s vnější dutinou je, že mohou být naladěny na libovolné vlnové délky! Myslete na ladění jako na kalibraci laseru tak, aby vyzařoval světlo přesně v těchto barvách (nebo: energiích). To znamená, že můžeme řídit světlo velmi přesně, což je klíčové pro experimenty ve spektroskopii – což je technika, kde potřebujete konkrétní typy světla, abyste pomohli charakterizovat materiály, abychom věděli, jak fungují.
Tyto lasery jsou oblíbené v různých oblastech výzkumu a průmyslu díky své stabilitě, přesnosti emitované vlnové délky atd. Zahrnují analýzu vzorků a molekulární spektroskopii, aby se materiáloví vědci mohli naučit, jak materiály interagují se světlem. Jsou také nezbytné pro výrobu polovodičů a optických vláken, které jsou nepostradatelné pro moderní elektroniku a komunikační systémy.
V nejnovějších technologiích nabývají polovodičové lasery s vnější dutinou ještě většího významu. Dobrým příkladem z reálného světa, kde se tyto systémy hojně používají, jsou například LiDAR, které pomáhají samořídícím autům vidět neprůhledné (neprůhledné) struktury a jejich prostředí. LiDAR (zkratka pro Light Detection and Ranging) využívá laserové světlo k měření vzdáleností a generuje velmi podrobné mapy světa. Tato technologie je nezbytná pro bezpečnost a efektivitu vozů bez řidiče.
Ty mohou být také vyrobeny v laboratoři fyziky studujícími kvantovou technologii pro použití jako nelineární dvojité paprsky světla, které jsou důležitými součástmi pokročilých komunikačních systémů. Kromě toho lze tyto lasery použít k vybudování rychlých komunikačních sítí 5G. Díky jejich přesnosti a účinnosti jsou ideální pro vysokorychlostní přenos informací z jednoho místa na druhé na velké vzdálenosti, protože svět je propojen více než kdy předtím!
Zabýváme se vnějším dutinovým polovodičovým laserem, který se věnuje oboru optoelektroniky. Jsme firma, která vyniká ve všech oblastech práce. Ze špičkové precizní výroby v oblasti výzkumu a vývoje jsou naše znalosti zřejmé.
Poskytujeme možnosti sortimentu, jako je přizpůsobení funkcí, přizpůsobení parametrů, polovodičový laser s vnější dutinou, zkušební vzorky.
My odborníci na řešení polovodičových laserů s vnější dutinou uspokojujeme potřeby každého klienta.
Založeno na naší schopnosti ve vývoji polovodičových laserů s vnější dutinou. Naše produkty jsou z hlediska výkonu a funkčnosti špičkové.