Лазерные технологии прошли долгий путь с момента их изобретения в 1960-х годах. Исторически лазеры часто использовались в очень ограниченных возможностях. У них есть целый ряд областей работы, таких как общение, развлечения, научные исследования и даже здравоохранение. Фактически это означает, что лазеры являются частью даже самых обыденных аспектов нашего повседневного существования. Полупроводниковый лазер с внешним резонатором, особый вид диодного лазера с превосходными характеристиками и универсальностью, привлекает большое внимание.
А (полупроводниковый лазер с внешним резонатором) представляет собой набор материалов, которые специализируются на создании в них света с использованием таких материалов, как арсенид галлия и фосфид индия (Сюй, 2007). Такие материалы уникальны своими свойствами, благодаря которым они так эффективно излучают свет. Полупроводниковые лазеры во многом похожи на обычные лазеры, но вместо того, чтобы излучать свет внутри своих компонентов, дополнительные детали снаружи заставляют эти немногие работать лучше и обеспечивать свет «лучшего» качества.
Это внешние зеркала на боковом лазере. Зеркала отражают свет обратно в лазер, что также делает его более сильным и когерентным. Корсет необходим для точной настройки работы лазера в научных и инженерных целях. Но они могут настроить конфигурацию, чтобы изменить длину волны света, излучаемого лазером, что позволит использовать его для различных целей, таких как измерение расстояний или изучение состава материала.
Одна интересная особенность полупроводниковых лазеров с внешним резонатором заключается в том, что их можно настроить на произвольные длины волн! Думайте о настройке как о калибровке лазера для излучения света именно этих цветов (или энергий). Это означает, что мы можем очень точно контролировать свет, что является ключом к экспериментам в спектроскопии — методе, в котором вам нужны определенные типы света, чтобы помочь охарактеризовать материалы, чтобы мы знали, как они работают.
Эти лазеры популярны в различных областях исследований и отраслях благодаря своей стабильности, точности длины волны излучения и т. д. Они включают в себя анализ образцов и молекулярную спектроскопию, чтобы ученые-материаловеды могли узнать, как материалы взаимодействуют со светом. Они также необходимы для производства полупроводников и оптических волокон, незаменимых в современной электронике и системах связи.
В новейших технологиях полупроводниковые лазеры с внешним резонатором приобретают еще большее значение. Хорошим примером из реальной жизни, где они широко используются, являются такие устройства, как LiDAR, которые помогают беспилотным автомобилям видеть непрозрачные (непрозрачные) структуры и их окружающую среду. LiDAR (сокращение от Light Detection and Ranging) использует лазерный свет для измерения расстояний, создавая очень подробные карты мира. Эта технология необходима для безопасности и эффективности беспилотных автомобилей.
Они также могут быть созданы в лаборатории физиками, изучающими квантовые технологии, для использования в качестве нелинейных двойных лучей света, которые являются важными компонентами в современных системах связи. Кроме того, эти лазеры можно использовать для построения сетей быстрой связи 5G. Их точность и эффективность делают их идеальными для высокоскоростной передачи информации из одного места в другое на большие расстояния, поскольку мир связан больше, чем когда-либо прежде!
Мы занимаемся полупроводниковыми лазерами с внешним резонатором, которые предназначены для области оптоэлектроники. Мы фирма, которая преуспевает во всех областях работы. Наши знания очевидны благодаря передовым исследованиям и разработкам в точном производстве.
Мы предоставляем варианты диапазона, такие как настройка функций, настройка параметров, полупроводниковый лазер с внешним резонатором, тестовые образцы.
Мы, эксперты в области полупроводниковых лазерных решений с внешним резонатором, удовлетворяем потребности каждого клиента.
Основаны на наших возможностях в разработке полупроводниковых лазеров с внешним резонатором. Наша продукция является передовой с точки зрения производительности и функциональности.