Лазерна технологія пройшла довгий шлях з моменту її винайдення в 1960-х роках. Історично лазери часто використовувалися в дуже обмежених можливостях. Вони мають широкий спектр робочих сфер, таких як спілкування, розваги, наукові дослідження та навіть охорона здоров’я. Фактично це означає, що лазери є частиною навіть найприземленіших аспектів нашого повсякденного існування. Напівпровідниковий лазер із зовнішнім резонатором, особливий вид діодного лазера з чудовою продуктивністю та універсальністю, привертає велику увагу.
A (Напівпровідниковий лазер із зовнішнім резонатором) — це набір матеріалів, які спеціалізуються на створенні в них світла за допомогою таких матеріалів, як арсенід галію та фосфід індію (Hsu, 2007). Такі матеріали унікальні властивостями, завдяки яким вони випромінюють світло так ефективно. Напівпровідникові лазери багато в чому схожі на звичайні лазери, але замість того, щоб випромінювати світло всередині своїх компонентів, додаткові частини зовні покращують роботу цих кількох і забезпечують «кращу» якість світла.
Це зовнішні дзеркала на бічному лазері. Дзеркала відбивають світло назад у лазер, що також робить його сильнішим і когерентнішим. Корсет життєво важливий для точного налаштування роботи лазера для наукових та інженерних цілей. Але вони можуть налаштувати конфігурацію, щоб змінити довжину хвилі світла, випромінюваного лазером, дозволяючи використовувати його для різних цілей, таких як вимірювання відстані або аналіз складу матеріалу.
Одна цікава особливість напівпровідникових лазерів із зовнішнім резонатором полягає в тому, що їх можна налаштувати на будь-яку довжину хвилі! Подумайте про налаштування як про калібрування лазера для випромінювання світла саме в тих кольорах (або: енергіях). Це означає, що ми можемо дуже точно контролювати світло, що є ключовим для експериментів у спектроскопії — техніці, де потрібні певні типи світла, щоб допомогти охарактеризувати матеріали, щоб ми знали, як вони працюють.
Ці лазери популярні в різних галузях досліджень і промисловості завдяки своїй стабільності, точності випромінюваної довжини хвилі тощо. Вони передбачають аналіз зразків і молекулярну спектроскопію, щоб дослідники могли дізнатися, як матеріали взаємодіють зі світлом. Вони також необхідні для виробництва напівпровідників і оптичних волокон, незамінних для сучасної електроніки та систем зв'язку.
В останніх технологіях напівпровідникові лазери із зовнішнім резонатором набувають ще більшого значення. Хорошим прикладом у реальному світі, де вони активно використовуються, є подібні до LiDAR, щоб допомогти безпілотним автомобілям бачити непрозорі (непрозорі) структури та їхнє оточення. LiDAR (англ. Light Detection and Ranging) використовує лазерне світло для вимірювання відстані, створюючи дуже детальні карти світу. Ця технологія є важливою для безпеки та ефективності безпілотних автомобілів.
Вони також можуть бути виготовлені в лабораторії фізиками, які вивчають квантову технологію для використання як нелінійних подвійних пучків світла, які є важливими компонентами передових систем зв’язку. Крім того, ці лазери можна використовувати для побудови мереж швидкого зв’язку 5G. Завдяки точності та ефективності вони ідеально підходять для високошвидкісної передачі інформації з одного місця в інше на великі відстані, оскільки світ пов’язаний більше, ніж будь-коли раніше!
Ми займаємось напівпровідниковими лазерами із зовнішнім резонатором, які присвячені галузі оптоелектроніки. Ми є фірмою, яка досягає успіху в усіх сферах роботи. Наші знання очевидні з передових досліджень і розробок у точному виробництві.
Ми надаємо варіанти діапазону, такі як налаштування функцій, налаштування параметрів, напівпровідниковий лазер із зовнішнім резонатором, тестові зразки.
Ми, експерти з напівпровідникових лазерів із зовнішньою порожниною, задовольняємо потреби кожного клієнта.
Базуючись на наших можливостях у розробці напівпровідникових лазерів із зовнішнім резонатором, наші продукти відповідають лінійці з точки зору продуктивності та функціональності.