La tecnología láser ha recorrido un largo camino desde que se inventó en la década de 1960. Históricamente, los láseres se han utilizado a menudo en capacidades muy limitadas. Estos tienen una amplia gama de áreas de trabajo como comunicación, entretenimiento, investigación científica e incluso atención médica. Esto significa efectivamente que los láseres forman parte incluso de los aspectos más mundanos de nuestra existencia cotidiana. El láser semiconductor de cavidad externa, un tipo particular de láser de diodo con excelente rendimiento y versatilidad, está ganando mucha atención.
Un (láser semiconductor de cavidad externa) es un conjunto de materiales especializados para crear luz en ellos utilizando materiales como el arseniuro de galio y el fosfuro de indio (Hsu, 2007). Estos materiales son únicos por las propiedades que les hacen emitir luz de forma tan eficiente. Los láseres semiconductores son muy parecidos a los láseres normales, pero en lugar de generar algo de luz dentro de sus componentes, piezas adicionales en el exterior hacen que estos funcionen mejor y proporcionen luz de "mejor" calidad.
Estos son espejos externos en el lado láser. Los espejos reflejan la luz de vuelta al láser, lo que también lo hace más fuerte y coherente. El corsé es vital para afinar el funcionamiento del láser con fines científicos y de ingeniería. Pero pueden ajustar la configuración para alterar la longitud de onda de la luz producida por el láser, permitiéndola para diferentes propósitos, como medir distancias o observar la composición del material.
¡Lo interesante de los láseres semiconductores de cavidad externa es que pueden sintonizarse a longitudes de onda arbitrarias! Piense en la sintonización como calibrar el láser para emitir luz exactamente en esos colores (o: energías). Eso significa que podemos controlar la luz con mucha precisión, lo cual es clave para los experimentos en espectroscopia, una técnica en la que se necesitan tipos particulares de luz para ayudar a caracterizar los materiales y saber cómo funcionan.
Estos láseres son populares en diversos campos de investigación e industrias debido a su estabilidad, precisión de la longitud de onda emitida, etc. Implican análisis de muestras y espectroscopia molecular para que los científicos de materiales puedan aprender cómo interactúan los materiales con la luz. También son necesarios para la fabricación de semiconductores y fibras ópticas, indispensables para los sistemas electrónicos y de comunicación modernos.
En las últimas tecnologías, los láseres semiconductores de cavidad externa están adquiriendo una importancia aún mayor. Un buen ejemplo del mundo real en el que se utilizan mucho es el de los LiDAR para ayudar a los vehículos autónomos a ver estructuras opacas (no transparentes) y su entorno. LiDAR (que significa Detección y Rango de Luz) utiliza luz láser para medir distancias, generando mapas del mundo muy detallados. Esta tecnología es esencial para la seguridad y eficiencia de los vehículos sin conductor.
Estos también pueden ser fabricados en un laboratorio por físicos que estudien la tecnología cuántica para su uso como haces de luz gemelos no lineales que son componentes importantes en los sistemas de comunicación avanzados. Además, estos láseres se pueden utilizar para construir redes de comunicación rápidas 5G. Su precisión y eficiencia los atribuyen a ser ideales para la transmisión de información de alta velocidad de un lugar a otro a grandes distancias, ya que el mundo está más conectado que nunca.
Somos un láser semiconductor de cavidad externa que se dedica al campo de la optoelectrónica. Somos una firma que se destaca en todas las áreas de trabajo. Desde la fabricación de precisión de I+D de vanguardia, nuestro conocimiento es evidente.
Ofrecemos opciones de rango, como personalización de funciones, personalización de parámetros, láser semiconductor de cavidad externa y muestras de prueba.
Nosotros, los expertos en soluciones láser semiconductores de cavidad externa, satisfacemos las necesidades de cada cliente.
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