Laserteknologi er kommet langt fra, da den blev opfundet i 1960'erne. Lasere blev ofte brugt i meget begrænset kapacitet historisk. Disse har en lang række arbejdsområder som kommunikation, underholdning, videnskabelig forskning og endda sundhedspleje. Dette betyder effektivt, at lasere er en del af selv de mest verdslige aspekter af vores hverdag. Halvlederlaseren med eksternt hulrum, en særlig slags diodelaser med fremragende ydeevne og alsidighed, får stor opmærksomhed.
A (External-cavity semiconductor laser) er et sæt materialer, der er specialiseret til at skabe lyset i dem ved hjælp af materialer som Galliumarsenid og Indium phosphide (Hsu, 2007). Sådanne materialer er unikke ved de egenskaber, der gør, at de udsender lys så effektivt. Halvledende lasere er meget som de almindelige lasere, men i stedet for at lave noget lys i deres komponenter, får ekstra dele udenfor disse få til at fungere bedre og levere lys af 'bedre' kvalitet.
Disse er udvendige spejle på sidelaseren. Spejlene reflekterer lyset tilbage i laseren, hvilket også gør det stærkere og mere sammenhængende. Korsettet er afgørende for at finjustere laserens funktion til videnskabelige og tekniske formål. Men de kan justere konfigurationen for at ændre bølgelængden af lys produceret af laser, hvilket gør det muligt for det til forskellige formål, såsom afstandsmåling eller at se på materialesammensætning.
En cool ting ved eksternt hulrums halvlederlasere er, at de kan indstilles til vilkårlige bølgelængder! Tænk på tuning som at kalibrere laseren til at udsende lys i lige præcis disse farver (eller: energier). Det betyder, at vi kan styre lyset meget præcist, hvilket er nøglen til eksperimenter i spektroskopi - en teknik, hvor du har brug for bestemte typer lys for at hjælpe med at karakterisere materialer, så vi ved, hvordan de fungerer.
Disse lasere er populære inden for forskellige forskningsområder og industrier på grund af deres stabilitet, nøjagtighed af den udsendte bølgelængde osv. De involverer prøveanalyse og molekylær spektroskopi, så materialeforskere kan lære, hvordan materialer interagerer med lys. De er også nødvendige til fremstilling af halvledere og optiske fibre, uundværlige for moderne elektronik og kommunikationssystemer.
I nyere teknologier får halvlederlasere med eksternt hulrum endnu større betydning. Et godt eksempel fra den virkelige verden, hvor disse er meget brugt, er LiDAR'er for at hjælpe selvkørende biler med at se uigennemsigtige (ikke-gennemsigtige) strukturer og deres miljø. LiDAR (står for Light Detection and Ranging) bruger laserlys til at måle afstande og genererer meget detaljerede kort over verden. Denne teknologi er afgørende for sikkerheden og effektiviteten af førerløse biler.
Disse kan også laves i et laboratorium af fysikere, der studerer kvanteteknologi til brug som ikke-lineære tvillingstråler af lys, der er vigtige komponenter i avancerede kommunikationssystemer. Derudover kan disse lasere bruges til at bygge 5G hurtige kommunikationsnetværk. Deres præcision og effektivitet gør dem ideelle til højhastighedsinformationstransmission fra et sted til et andet over store afstande, da verden er forbundet mere end nogensinde før!
Vi er et område med eksternt hulrums halvlederlaser, der er dedikeret til feltoptoelektronik. Vi er en virksomhed, der udmærker sig på alle områder af arbejdet. Fra banebrydende R&D-præcisionsfremstilling er vores viden tydelig.
Vi tilbyder sortimentsmuligheder, såsom funktionstilpasning, parametertilpasning, eksternt hulrumshalvlederlaser, testprøver.
Vi eksperter i eksternt hulrums halvlederlaserløsninger opfylder alle kunders behov.
Baseret på vores kapacitet inden for udvikling af halvlederlaser med eksternt hulrum Vores produkter er i top med hensyn til ydeevne og funktionalitet.