Lasertekniken har kommit långt från när den uppfanns på 1960-talet. Lasrar användes ofta i mycket begränsad kapacitet historiskt sett. Dessa har ett helt brett utbud av arbetsområden som kommunikation, underhållning, vetenskaplig forskning och till och med sjukvård. Detta betyder i praktiken att lasrar är en del även av de mest vardagliga aspekterna av vår vardagliga tillvaro. Halvledarlasern med extern kavitet, en speciell typ av diodlaser med utmärkt prestanda och mångsidighet, får stor uppmärksamhet.
A (External-cavity semiconductor laser) är en uppsättning material som är specialiserade för att skapa ljuset i dem med hjälp av material som galliumarsenid och indiumfosfid(Hsu, 2007). Sådana material är unika genom de egenskaper som gör att de avger ljus så effektivt. Halvledande lasrar är ungefär som vanliga lasrar men istället för att göra lite ljus i sina komponenter, gör extra delar utanför dessa få att fungera bättre och leverera "bättre" kvalitetsljus.
Dessa är yttre speglar på sidolasern. Speglarna reflekterar ljuset tillbaka in i lasern, vilket också gör den starkare och mer sammanhängande. Korsetten är avgörande för att finjustera laserns funktion för vetenskapliga och tekniska ändamål. Men de kan justera konfigurationen för att ändra våglängden på ljus som produceras av laser, vilket gör det möjligt för olika ändamål som avståndsmätning eller titta på materialsammansättning.
En cool sak med halvledarlasrar med extern kavitet är att de kan ställas in på godtyckliga våglängder! Tänk på inställning som att kalibrera lasern för att avge ljus i precis de färgerna (eller: energierna). Det betyder att vi kan styra ljuset mycket exakt, vilket är nyckeln till experiment inom spektroskopi - en teknik där du behöver särskilda typer av ljus för att hjälpa till att karakterisera material så att vi vet hur de fungerar.
Dessa lasrar är populära inom olika forskningsområden och industrier på grund av deras stabilitet, noggrannhet av den emitterade våglängden etc. De involverar provanalys och molekylär spektroskopi så att materialvetare kan lära sig hur material interagerar med ljus. De är också nödvändiga för tillverkning av halvledare och optiska fibrer, oumbärliga för modern elektronik och kommunikationssystem.
I den senaste tekniken får halvledarlasrar med extern kavitet ännu större betydelse. Ett bra exempel från den verkliga världen där dessa används flitigt är LiDAR för att hjälpa självkörande bilar att se ogenomskinliga (otransparenta) strukturer och deras miljö. LiDAR (står för Light Detection and Ranging) använder laserljus för att mäta avstånd och genererar mycket detaljerade kartor över världen. Denna teknik är avgörande för säkerheten och effektiviteten hos förarlösa bilar.
Dessa kan också göras i ett labb av fysiker som studerar kvantteknologi för användning som icke-linjära dubbla ljusstrålar som är viktiga komponenter i avancerade kommunikationssystem. Dessutom kan dessa lasrar användas för att bygga 5G snabba kommunikationsnätverk. Deras precision och effektivitet gör att de är idealiska för höghastighetsinformationsöverföring från en plats till en annan över stora avstånd eftersom världen är mer uppkopplad än någonsin tidigare!
Vi är inom halvledarlaser med extern kavitet som är dedikerad till fältoptoelektronik. Vi är ett företag som utmärker sig inom alla områden. Från spjutspets FoU-precisionstillverkning är vår kunskap uppenbar.
Vi tillhandahåller utbudsalternativ, såsom funktionsanpassning, parameteranpassning, halvledarlaser med extern kavitet, testprover.
Vi experter på halvledarlaserlösningar med extern kavitet möter varje kunds behov.
Baserat på vår förmåga inom utveckling av halvledarlaser med extern kavitet. Våra produkter är i linje med avseende på prestanda och funktionalitet.