ニュース

  • MZM変調器に基づく光周波数細分化方式

    MZM変調器に基づく光周波数細分化方式

    MZM変調器に基づく光周波数細分化方式 光周波数分散は、異なる方向に同時に発光および走査するLiDAR光源として使用でき、また、MUX構造を排除した800G FR4の多波長光源としても使用できます。通常...
    続きを読む
  • FMCW用シリコン光変調器

    FMCW用シリコン光変調器

    FMCW用シリコン光変調器 ご存知のとおり、FMCWベースのLidarシステムにおいて最も重要なコンポーネントの1つは、高直線性変調器です。その動作原理を次の図に示します。DP-IQ変調器ベースのシングルサイドバンド変調(SSB)を使用すると、上下のMZMが動作します...
    続きを読む
  • 光電子デバイスの新たな世界

    光電子デバイスの新たな世界

    光電子デバイスの新たな世界 イスラエル工科大学(テクニオン)の研究者らは、単一原子層に基づくコヒーレント制御スピン光レーザーを開発した。この発見は、単一原子層と…の間のコヒーレントなスピン依存相互作用によって可能になった。
    続きを読む
  • レーザーアライメント技術を学ぶ

    レーザーアライメント技術を学ぶ

    レーザーアライメント技術を学ぶ レーザービームのアライメントを確実に行うことが、アライメントプロセスの主要なタスクです。これには、特にダイオードレーザーやファイバーレーザー光源の場合、レンズやファイバーコリメータなどの追加の光学部品の使用が必要になる場合があります。レーザーアライメントを行う前に、以下の点について熟知しておく必要があります。
    続きを読む
  • 光学部品技術の開発動向

    光学部品技術の開発動向

    光学部品とは、光学原理を用いて観測、測定、分析、記録、情報処理、画像品質評価、エネルギー伝送および変換などの様々な活動を行う光学システムの主要構成要素を指し、重要な部分である。
    続きを読む
  • 中国の研究チームが、波長1.2μmの高出力可変ラマンファイバーレーザーを開発した。

    中国の研究チームが、波長1.2μmの高出力可変ラマンファイバーレーザーを開発した。

    中国の研究チームが1.2μm帯の高出力可変ラマンファイバーレーザーを開発した。1.2μm帯で動作するレーザー光源は、光線力学療法、生体医療診断、酸素センシングなどの分野で独自の用途がある。さらに、マイクロ波のパラメトリック生成のためのポンプ光源としても使用できる。
    続きを読む
  • 深宇宙レーザー通信記録、想像力の余地はどれほどあるのか?パート2

    深宇宙レーザー通信記録、想像力の余地はどれほどあるのか?パート2

    利点は明白だが、秘密に隠されている。一方、レーザー通信技術は深宇宙環境により適応しやすい。深宇宙環境では、探査機は遍在する宇宙線に対処するだけでなく、宇宙塵やその他の障害物も克服しなければならない。
    続きを読む
  • 深宇宙レーザー通信記録、想像力の余地はどれほどあるのか?パート1

    深宇宙レーザー通信記録、想像力の余地はどれほどあるのか?パート1

    最近、米国のスピリット探査機は、1600万キロメートル離れた地上施設との深宇宙レーザー通信試験を完了し、宇宙光通信距離の新記録を樹立しました。では、レーザー通信の利点は何でしょうか?技術原理とミッション要件に基づいて、レーザー通信の利点と利点は…
    続きを読む
  • コロイド量子ドットレーザーの研究進捗状況

    コロイド量子ドットレーザーの研究進捗状況

    コロイド量子ドットレーザーの研究進捗状況 励起方法の違いにより、コロイド量子ドットレーザーは光励起コロイド量子ドットレーザーと電気励起コロイド量子ドットレーザーの2種類に分類できます。実験室など多くの分野で、コロイド量子ドットレーザーは研究されています。
    続きを読む
  • 画期的!世界最高出力の3μm中赤外フェムト秒ファイバーレーザー

    画期的!世界最高出力の3μm中赤外フェムト秒ファイバーレーザー

    画期的!世界最高出力の3μm中赤外フェムト秒ファイバーレーザー ファイバーレーザーで中赤外レーザー出力を実現するには、まず適切なファイバーマトリックス材料を選択する必要があります。近赤外ファイバーレーザーでは、石英ガラスマトリックスが最も一般的なファイバーマトリックス材料です...
    続きを読む
  • パルスレーザーの概要

    パルスレーザーの概要

    パルスレーザーの概要 レーザーパルスを生成する最も直接的な方法は、連続レーザーの外側に変調器を追加することです。この方法は、単純ではありますが、最速のピコ秒パルスを生成できますが、光エネルギーの損失が大きく、ピークパワーは連続光パワーを超えることができません。そのため、より...
    続きを読む
  • 指先サイズの高性能超高速レーザー

    指先サイズの高性能超高速レーザー

    指先サイズの高性能超高速レーザー 科学誌「サイエンス」に掲載された新しい表紙記事によると、ニューヨーク市立大学の研究者らは、ナノフォトニクスを用いて高性能超高速レーザーを生成する新しい方法を実証した。この小型化されたモード同期レーザーは…
    続きを読む
<< < 前へ15161718192021次へ >>> 18ページ/全25ページ