indie (anciennement EXALOS), dont le siège se trouve dans la région de Zurich, en Suisse, est fière d'annoncer la mise au point de diodes laser (LD) à fréquence unique basées sur une conception propriétaire de rétroaction distribuée monolithique (DFB), utilisant des semi-conducteurs composés de GaN. Cette percée dans la conception représente une avancée pionnière dans la technologie des diodes laser, offrant un contrôle et une stabilité supérieurs de la longueur d'onde.
Cette technologie innovante, qui fonctionne sur une gamme de longueurs d'onde allant du proche UV (390 nm) au vert (535 nm), représente une avancée majeure dans le domaine des sources lumineuses à fréquence unique. Sa conception agnostique en matière de longueur d'onde garantit un contrôle et une stabilité exceptionnels des longueurs d'onde d'éclairage et une largeur de ligne étroite sur une large gamme de niveaux de puissance de sortie.
Il s'agit du premier LD DFB de notre portefeuille, avec un fonctionnement en mode transverse unique et une longueur d'onde d'émission de 450 nm, et il fait actuellement l'objet d'essais de durée de vie approfondis à des niveaux de puissance de 30 à 50 mW. À ce jour, les prototypes ont fait preuve d'une stabilité exceptionnelle avec des signes minimes de dégradation, après plus de 1 500 heures de fonctionnement continu.

indie propose un portefeuille de lasers monofréquence de pointe dans de multiples formats pour répondre à diverses applications telles que la spectroscopie, la communication, la quantique, la détection, la télémétrie et l'holographie. Les options comprennent des modules TO-can non refroidis et des unités à température contrôlée avec des sorties collimatées fibrées ou en espace libre.
"Nous sommes ravis de mettre sur le marché cette technologie laser révolutionnaire", a déclaré Philipp Vorreau, directeur général d'EXALOS. "Notre conception exclusive permet non seulement un contrôle et une stabilité supérieurs de la longueur d'onde, mais offre également une polyvalence inégalée pour les applications nécessitant une précision et une fiabilité élevées de la longueur d'onde."