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  • CPO 光電子同時パッケージング技術の進化と進歩 第 2 部

    CPO 光電子同時パッケージング技術の進化と進歩 第 2 部

    CPO 光電子共パッケージング技術の進化と進歩 光電子共パッケージングは​​新しい技術ではなく、その開発は 1960 年代にまで遡ることができますが、現時点では、光電子共パッケージングは​​光電子デバイスをまとめた単純なパッケージにすぎません。1990年代までに...
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  • 光電子共同パッケージング技術を使用して大規模なデータ伝送を解決するパート 1

    光電子共同パッケージング技術を使用して大規模なデータ伝送を解決するパート 1

    光電子共同パッケージング技術を使用して大規模なデータ伝送を解決するコンピューティング能力のより高いレベルへの発展により、データ量は急速に拡大しており、特にAI大型モデルや機械学習などの新しいデータセンターのビジネストラフィックが大規模データセンターのトラフィックを促進しています。 ...
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  • ロシア科学アカデミー XCELS は 600PW レーザーの製造を計画

    ロシア科学アカデミー XCELS は 600PW レーザーの製造を計画

    最近、ロシア科学アカデミー応用物理研究所は、超高出力レーザーをベースとした大型科学機器の研究プログラムである eXawatt Center for Extreme Light Study (XCELS) を導入しました。このプロジェクトには、非常に高出力のレーザーベースのシステムの建設が含まれています。
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  • 2024年フォトニクス中国のレーザーワールド

    2024年フォトニクス中国のレーザーワールド

    メッセ ミュンヘン (上海) 有限公司が主催する第 18 回レーザー ワールド オブ フォトニクス チャイナは、2024 年 3 月 20 ~ 22 日に上海新国際博覧センターのホール W1 ~ W5、OW6、OW7、OW8 で開催されます。 「科学技術のリーダーシップ、明るい未来」をテーマとする万博は、...
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  • MZM変調器による光周波数間引きの仕組み

    MZM変調器による光周波数間引きの仕組み

    MZM変調器による光周波数間引き方式 光周波数分散により、異なる方向への照射と走査を同時に行うLiDAR光源として利用できるほか、800G FR4の多波長光源としても利用可能で、 MUX 構造。いつもは...
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  • 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 システムで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 変調器ベースの単側波帯変調 (SSB) を使用して、上部と下部の MZM が機能します。
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  • 光電子デバイスの新しい世界

    光電子デバイスの新しい世界

    光電子デバイスの新しい世界 テクニオン・イスラエル工科大学の研究者は、単一原子層に基づくコヒーレント制御されたスピン光学レーザーを開発しました。この発見は、単一原子層と原子層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りました。
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  • 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保することは、アライメント プロセスの主なタスクです。これには、特にダイオードまたは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ーなどの追加の光学系の使用が必要になる場合があります。レーザーの調整を行う前に、レーザーの調整についてよく理解しておく必要があります。
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  • 光学部品の技術開発動向

    光学部品の技術開発動向

    光学部品とは、光学原理を利用して観察、測定、分析と記録、情報処理、画質評価、エネルギーの伝達と変換などのさまざまな活動を実行する光学システムの主要部品を指し、...
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  • 中国のチームが1.2μm帯の高出力可変ラマンファイバーレーザーを開発

    中国のチームが1.2μm帯の高出力可変ラマンファイバーレーザーを開発

    中国のチームが1.2μm帯の高出力調整可能な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源は、光線力学療法、生物医学診断、酸素センシングにおいていくつかのユニークな用途を持っている。さらに、パラメトリック生成用のポンプ源としても使用できます。
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  • 深宇宙レーザー通信記録、想像の余地はどこまであるのか?その2

    深宇宙レーザー通信記録、想像の余地はどこまであるのか?その2

    利点は明白ですが、その秘密は隠されています。 一方、レーザー通信技術は、深宇宙環境により適応可能です。深宇宙環境では、探査機は遍在する宇宙線に対処する必要があるだけでなく、天体の破片、塵、その他の障害物も克服する必要があります。
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  • 深宇宙レーザー通信記録、想像の余地はどこまで?前編

    深宇宙レーザー通信記録、想像の余地はどこまで?前編

    最近、米国のスピリット探査機が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た。それでは、レーザー通信の利点は何でしょうか?技術原則とミッション要件に基づいて、...
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