Laserteknologi har kommet langt fra da den ble oppfunnet på 1960-tallet. Lasere ble ofte brukt i svært begrenset kapasitet historisk sett. Disse har et bredt spekter av arbeidsområder som kommunikasjon, underholdning, vitenskapelig forskning og til og med helsetjenester. Dette betyr effektivt at lasere er en del av selv de mest verdslige aspektene ved vår hverdag. Halvlederlaseren med eksternt hulrom, en spesiell type diodelaser med utmerket ytelse og allsidighet, får mye oppmerksomhet.
A (External-cavity semiconductor laser) er et sett med materialer som er spesialisert for å skape lyset i dem ved å bruke materialer som Galliumarsenid og Indium phosphide (Hsu, 2007). Slike materialer er unike ved egenskapene som gjør at de sender ut lys så effektivt. Halvledende lasere er mye som vanlige lasere, men i stedet for å lage litt lys i komponentene, får ekstra deler utenfor disse få til å fungere bedre og levere lys av "bedre" kvalitet.
Dette er utvendige speil på sidelaseren. Speilene reflekterer lyset tilbake i laseren, noe som også gjør den sterkere og mer sammenhengende. Korsettet er avgjørende for å finjustere operasjonen til laseren for vitenskapelige og tekniske formål. Men de kan justere konfigurasjonen for å endre bølgelengden til lys produsert av laser, slik at det kan brukes til forskjellige formål som avstandsmåling eller å se på materialsammensetningen.
En kul ting med eksternt hulroms halvlederlasere er at de kan stilles inn til vilkårlige bølgelengder! Tenk på tuning som å kalibrere laseren for å sende ut lys i akkurat de fargene (eller: energier). Det betyr at vi kan kontrollere lyset veldig presist, noe som er nøkkelen til eksperimenter innen spektroskopi - en teknikk der du trenger spesielle typer lys for å hjelpe med å karakterisere materialer slik at vi vet hvordan de fungerer.
Disse laserne er populære innen ulike forskningsfelt og industrier på grunn av stabiliteten, nøyaktigheten av den utsendte bølgelengden osv. De involverer prøveanalyse og molekylær spektroskopi slik at materialforskere kan lære hvordan materialer interagerer med lys. De er også nødvendige for produksjon av halvledere og optiske fibre, uunnværlige for moderne elektronikk og kommunikasjonssystemer.
I nyere teknologier får halvlederlasere med eksternt hulrom enda større betydning. Et godt eksempel fra den virkelige verden hvor disse er mye brukt er i slike som LiDAR for å hjelpe selvkjørende biler til å se ugjennomsiktige (ikke-gjennomsiktige) strukturer og deres miljø. LiDAR (står for Light Detection and Ranging) bruker laserlys for å måle avstander, og genererer svært detaljerte kart over verden. Denne teknologien er avgjørende for sikkerheten og effektiviteten til førerløse biler.
Disse kan også lages i et laboratorium av fysikere som studerer kvanteteknologi for bruk som ikke-lineære tvillingstråler av lys som er viktige komponenter i avanserte kommunikasjonssystemer. I tillegg kan disse laserne brukes til å bygge 5G raske kommunikasjonsnettverk. Deres presisjon og effektivitet tilskriver dem ideelle for høyhastighets informasjonsoverføring fra ett sted til et annet over store avstander, ettersom verden er koblet mer enn noen gang før!
Vi har eksternt hulroms halvlederlaser som er dedikert feltoptoelektronikken. Vi er et firma som utmerker seg på alle arbeidsområder. Fra banebrytende FoU-presisjonsproduksjon er kunnskapen vår tydelig.
Vi tilbyr utvalgsalternativer, slik funksjonstilpasning, parametertilpasning, eksternt hulroms halvlederlaser, testprøver.
Vi eksperter på halvlederlaserløsninger med eksternt hulrom møter behovene hver enkelt kunde.
Basert på vår kapasitet innen utvikling av halvlederlaser med eksternt hulrom. Våre produkter er av linjen når det gjelder ytelse og funksjonalitet.