Ласерска технологија је прешла дуг пут од када је измишљена 1960-их. Ласери су се историјски често користили у веома ограниченим капацитетима. Они имају читав низ области рада као што су комуникација, забава, научна истраживања, па чак и здравствена заштита. То заправо значи да су ласери део чак и најобичнијих аспеката нашег свакодневног постојања. Полупроводнички ласер са спољашњом шупљином, посебна врста диодног ласера са одличним перформансама и свестраношћу, добија велику пажњу.
(Полупроводнички ласер са спољашњом шупљином) је скуп материјала који су специјализовани за стварање светлости у њима користећи материјале као што су галијум арсенид и индијум фосфид (Хсу, 2007). Такви материјали су јединствени по својствима због којих тако ефикасно емитују светлост. Полупроводнички ласери су слични уобичајеним ласерима, али уместо да стварају светлост унутар својих компоненти, додатни делови споља чине да ових неколико ради боље и дају светлост „бољег” квалитета.
Ово су спољна огледала на бочном ласеру. Огледала рефлектују светлост назад у ласер, што га такође чини јачим и кохерентнијим. Корзет је од виталног значаја за фино подешавање рада ласера у научне и инжењерске сврхе. Али они могу да подесе конфигурацију да промене таласну дужину светлости коју производи ласер, омогућавајући јој различите сврхе као што је мерење удаљености или посматрање састава материјала.
Једна цоол ствар у вези са полупроводничким ласерима са екстерном шупљином је да се могу подесити на произвољне таласне дужине! Замислите подешавање као калибрацију ласера да емитује светлост управо у тим бојама (или: енергијама). То значи да можемо веома прецизно да контролишемо светлост, што је кључно за експерименте у спектроскопији — технику у којој су вам потребне одређене врсте светлости које ће нам помоћи да карактеришемо материјале тако да знамо како они функционишу.
Ови ласери су популарни у различитим истраживачким областима и индустријама због своје стабилности, тачности емитоване таласне дужине итд. Они укључују анализу узорака и молекуларну спектроскопију тако да научници материјала могу научити како материјали реагују на светлост. Такође су неопходни за производњу полупроводника и оптичких влакана, неопходних за савремену електронику и комуникационе системе.
У новијим технологијама, полупроводнички ласери са спољашњом шупљином добијају још већи значај. Добар пример из стварног света где се они у великој мери користе је у ЛиДАР-има који помажу аутомобилима који се сами возе да виде непрозирне (нетранспарентне) структуре и њихово окружење. ЛиДАР (што означава детекцију и домет светлости) користи ласерско светло за мерење удаљености, генеришући веома детаљне мапе света. Ова технологија је неопходна за безбедност и ефикасност аутомобила без возача.
Такође их могу направити у лабораторији физичари који проучавају квантну технологију за употребу као нелинеарни двоструки снопови светлости који су важне компоненте у напредним комуникационим системима. Поред тога, ови ласери се могу користити за изградњу 5Г брзих комуникационих мрежа. Њихова прецизност и ефикасност их приписује идеалним за брзи пренос информација са једног места на друго на велике удаљености јер је свет повезан више него икада раније!
Наша област полупроводничких ласера са екстерним шупљинама је посвећена оптоелектроници поља. Ми смо фирма која се истиче у свим областима рада. Од најсавременије прецизне производње у области истраживања и развоја, наше знање је очигледно.
Пружамо опције опсега, као што су прилагођавање функција, прилагођавање параметара, полупроводнички ласер са спољашњом шупљином, тест узорци.
Ми стручњаци за решења за ласерске полупроводнике са спољашњим шупљинама задовољавамо потребе сваког клијента.
Засноване на нашој способности у развоју ласера полупроводника са екстерном шупљином Наши производи су врхунски у погледу перформанси и функционалности.