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  • レーザー冷却の原理と冷たい原子への応用

    レーザー冷却の原理と冷たい原子への応用

    レーザー冷却の原理と低温原子への応用 低温原子物理学では、多くの実験作業で粒子を制御し (原子時計などのイオン原子を閉じ込める)、速度を落とし、測定精度を向上させる必要があります。レーザー技術の発展により、レーザー冷却...
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  • 光検出器の紹介

    光検出器の紹介

    光検出器は、光信号を電気信号に変換するデバイスです。半導体光検出器では、入射光子によって励起された光生成キャリアが、バイアス電圧が印加された状態で外部回路に入り、測定可能な光電流を形成します。最大応答時でも...
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  • 超高速レーザーとは

    超高速レーザーとは

    A. 超高速レーザーの概念 超高速レーザーは通常、超短パルス (フェムト秒またはピコ秒の持続時間のパルスなど) を放射するために使用されるモードロック レーザーを指します。より正確な名前は超短パルスレーザーです。超短パルスレーザーはほぼモードロックレーザーですが、...
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  • ナノレーザーの概念と分類

    ナノレーザーの概念と分類

    ナノレーザーは、共振器としてナノワイヤーなどのナノ材料で作られ、光励起または電気励起下でレーザーを放射できるマイクロおよびナノデバイスの一種です。このレーザーのサイズは、多くの場合、わずか数百ミクロン、さらには数十ミクロンであり、直径は最大でナノメートルです...
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  • レーザー誘起破壊分光法

    レーザー誘起破壊分光法

    レーザー誘起ブレークダウン分光法 (LIBS) は、レーザー誘起プラズマ分光法 (LIPS) とも呼ばれ、高速スペクトル検出技術です。高エネルギー密度のレーザーパルスを試験サンプルのターゲット表面に集中させることにより、アブレーション励起によってプラズマが生成されます。
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  • 光学素子の加工に一般的な材料は何ですか?

    光学素子の加工に一般的な材料は何ですか?

    光学素子の加工に一般的に使用される材料は何ですか?光学素子の加工に一般的に使用される材料としては、主に通常の光学ガラス、光学プラスチック、光学結晶などが挙げられます。光学ガラス 高い均一性と良好な透過率を容易に得ることができるため、光学ガラスは...
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  • 空間光変調器とは何ですか?

    空間光変調器とは何ですか?

    空間光変調器とは、アクティブ制御下で、ライトフィールドの振幅の変調、屈折率による位相の変調、回転による偏光状態の変調など、液晶分子を通じてライトフィールドのいくつかのパラメータを変調できることを意味します。
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  • 光無線通信とは何ですか?

    光無線通信とは何ですか?

    光無線通信 (OWC) は、非誘導の可視光、赤外線 (IR)、または紫外線 (UV) 光を使用して信号が送信される光通信の形式です。可視波長 (390 ~ 750 nm) で動作する OWC システムは、多くの場合、可視光通信 (VLC) と呼ばれます。 ...
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  • 光フェーズドアレイ技術とは何ですか?

    光フェーズドアレイ技術とは何ですか?

    光フェーズドアレイ技術は、ビームアレイ内の単位ビームの位相を制御することにより、アレイビームの等方面の再構成や精密な調整を実現することができる。システムの体積と質量が小さく、応答速度が速く、ビーム品質が良いという利点があります。作業中の...
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  • 回折光学素子の原理と開発

    回折光学素子の原理と開発

    回折光学素子は、高い回折効率を備えた光学素子の一種であり、光波の回折理論に基づいており、コンピュータ支援設計と半導体チップ製造プロセスを使用して、基板(または表面)上に段差または連続レリーフ構造をエッチングします。 ...
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  • 量子通信の将来の応用

    量子通信の将来の応用

    量子通信の今後の応用 量子通信は、量子力学の原理に基づいた通信方式です。高いセキュリティと情報伝達速度の利点を備えており、将来の通信分野の重要な発展方向と考えられています。
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  • 光ファイバーの波長850nm、1310nm、1550nmを理解する

    光ファイバーの波長850nm、1310nm、1550nmを理解する

    光ファイバーの波長850nm、1310nm、1550nmについて理解する 光は波長によって定義され、光ファイバー通信では可視光よりも波長の長い赤外領域の光が使用されます。光ファイバー通信の代表的なものは...
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