Laserska tehnologija prešla je dug put od vremena kada je izumljena 1960-ih. Laseri su se kroz povijest često koristili u vrlo ograničenim kapacitetima. Oni imaju čitav niz radnih područja kao što su komunikacija, zabava, znanstveno istraživanje, pa čak i zdravstvena njega. To zapravo znači da su laseri dio čak i najobičnijih aspekata našeg svakodnevnog postojanja. Poluvodički laser s vanjskom šupljinom, posebna vrsta diodnog lasera s izvrsnim performansama i svestranošću, privlači veliku pozornost.
A (External-cavity semiconductor laser) je skup materijala koji su specijalizirani za stvaranje svjetla u sebi pomoću materijala kao što su Galijev arsenid i Indijev fosfid (Hsu, 2007). Takvi su materijali jedinstveni po svojstvima koja ih čine tako učinkovitima da emitiraju svjetlost. Poluvodički laseri umnogome su slični običnim laserima, ali umjesto da stvaraju nešto svjetla unutar svojih komponenti, dodatni vanjski dijelovi čine da ovih nekoliko radi bolje i isporučuju svjetlo 'bolje' kvalitete.
Ovo su vanjska ogledala na bočnom laseru. Ogledala reflektiraju svjetlost natrag u laser, što ga također čini jačim i koherentnijim. Steznik je vitalan za fino podešavanje rada lasera u znanstvene i inženjerske svrhe. Ali oni mogu podesiti konfiguraciju kako bi promijenili valnu duljinu svjetlosti koju proizvodi laser, omogućujući ga za različite svrhe kao što je mjerenje udaljenosti ili promatranje sastava materijala.
Jedna zgodna stvar kod poluvodičkih lasera s vanjskom šupljinom jest to što se mogu podesiti na proizvoljne valne duljine! Zamislite ugađanje kao kalibriranje lasera da emitira svjetlost u točno tim bojama (ili: energijama). To znači da možemo vrlo precizno kontrolirati svjetlo, što je ključno za eksperimente u spektroskopiji — tehnici u kojoj su vam potrebne određene vrste svjetla za pomoć u karakterizaciji materijala kako bismo znali kako rade.
Ovi su laseri popularni u raznim istraživačkim poljima i industrijama zbog svoje stabilnosti, točnosti emitirane valne duljine itd. Uključuju analizu uzoraka i molekularnu spektroskopiju kako bi znanstvenici o materijalima mogli naučiti kako materijali stupaju u interakciju sa svjetlom. Također su nužni za proizvodnju poluvodiča i optičkih vlakana, nezamjenjivih u modernoj elektronici i komunikacijskim sustavima.
U novijim tehnologijama, poluvodički laseri s vanjskom šupljinom dobivaju još veći značaj. Dobar primjer iz stvarnog svijeta u kojem se oni intenzivno koriste je poput LiDAR-a koji pomaže samovozećim automobilima da vide neprozirne (netransparentne) strukture i njihov okoliš. LiDAR (što znači Light Detection and Ranging) koristi lasersko svjetlo za mjerenje udaljenosti, stvarajući vrlo detaljne karte svijeta. Ova je tehnologija ključna za sigurnost i učinkovitost automobila bez vozača.
Njih također mogu napraviti u laboratoriju fizičari koji proučavaju kvantnu tehnologiju za upotrebu kao nelinearne dvostruke zrake svjetlosti koje su važne komponente u naprednim komunikacijskim sustavima. Osim toga, ovi se laseri mogu koristiti za izgradnju 5G brzih komunikacijskih mreža. Njihova preciznost i učinkovitost čine ih idealnima za brzi prijenos informacija s jednog mjesta na drugo na velikim udaljenostima jer je svijet povezan više nego ikad prije!
Mi smo područje poluvodičkih lasera s vanjskom šupljinom koje je posvećeno području optoelektronike. Mi smo tvrtka koja se ističe u svim područjima rada. Iz vrhunske precizne proizvodnje istraživanja i razvoja, naše znanje je očito.
Pružamo opcije raspona, kao što su prilagodba funkcija, prilagodba parametara, poluvodički laser s vanjskom šupljinom, ispitni uzorci.
Mi stručnjaci za rješenja poluvodičkih lasera s vanjskom šupljinom zadovoljavamo potrebe svakog klijenta.
Na temelju naše sposobnosti u razvoju poluvodičkih lasera s vanjskom šupljinom. Naši su proizvodi vrhunski u smislu izvedbe i funkcionalnosti.