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  • DFBレーザダイオード
    DFBレーザダイオード
    光ファイバ通信ネットワークで最も一般的なレーザは、単縦モードまたは単周波半導体レーザである分散フィードバック(DFB)レーザである。単一周波数レーザとは、半導体レーザの1つの縦モード(スペクトル線)スペクトル特性のみを有するレーザを指す。最小損失ウィンドウ(1.55μm)の第3世代光ファイバシステムで動作することができる。
    2022-12-05
  • 3種類の産業用レーザレーダの実施
    3種類の産業用レーザレーダの実施
    モビリティは大きな飛躍を遂げている。自動運転ソリューションを開発している自動車業界でも、ロボットや自動誘導車両を使用した産業用途でも同様です。システム全体の各構成部分は互いに協力し、補完しなければならない。主な目的は、車両周辺のシームレスな3 Dビューを作成し、この画像を使用して物体距離を計算し、特殊なアルゴリズムを使用して車両の次の移動を開始することです。実際、ここではレーザー...
    2022-11-28
  • レーザダイオードの狭い線幅の測定
    レーザダイオードの狭い線幅の測定
    スペクトルとスペクトルはいずれも電磁スペクトルであるが、周波数によってスペクトルとスペクトルの分析方法と試験機器は大きく異なる。いくつかの問題は光学分野では解決しにくいが、周波数変換による電気分野への移行はより容易に解決できる。
    2022-11-15
  • レーザ距離測定
    レーザ距離測定
    El rango láser se mide con láser como fuente de luz. De acuerdo con el modo de funcionamiento del láser, se divide en láser continuo y láser pulsado. Los láseres de gas he - ne, Ar - ion, krypton - CD funcionan en estado de salida continua y se utilizan para el rango láser de fase, mientras que los láseres semiconductores Gaas heterogéneos duales se utilizan para el rango infra...
    2022-11-07
  • 分散型センシングにおけるファイバランダムレーザの使用
    分散型センシングにおけるファイバランダムレーザの使用
    分散型ラマン増幅(DRA)技術は、離散型光ファイバ増幅技術と比較して、ノイズ係数、非線形損傷、利得帯域幅など多くの面で明らかな優位性を示し、光ファイバ通信とセンシングの分野で優位性を得た。広く使われている。高次DRAは、利得をリンクに深く入り込ませて、準無損失光伝送(すなわち、光信号対雑音比と非線形損傷の最適なバランス)を実現し、光ファイバ伝送/センシングの全体的なバランスを大幅に改...
    2022-11-01
  • アバランシェフォトダイオード
    アバランシェフォトダイオード
    アバランシェ過程により内部信号増幅を実現するフォトダイオード。
    2022-10-18
  • パルスレーザパラメータ
    パルスレーザパラメータ
    近年、パルスレーザ応用の連続的な拡大に伴い、パルスレーザの高出力及び高単一パルスエネルギーは、もはや純粋に追求された目標ではない。対照的に、より重要なパラメータは、パルス幅、パルス形状、繰り返し周波数である。 その中でも特にパルス幅が重要である。パルスの形状(特に立ち上がり時間)は、特定のアプリケーションが望ましい効果を達成できるかどうかに直接影響する。パルスの繰り返し周波数は...
    2022-10-09
  • 半導体レーザーとは
    半導体レーザーとは
    1962年の世界初の半導体レーザーの発明以来、半導体レーザーは大きな変化を遂げ、他の科学技術の発展を大きく促進し、20世紀最大の人類の発明の1つと考えられています。 過去 10 年間で、半導体レーザーは急速に発展し、世界で最も急速に成長しているレーザー技術になりました。 半導体レーザーの応用範囲はオプトエレクトロニクスの全分野をカバーし、今日のオプトエレクトロニクス科学のコア技術となってい...
    2022-09-26
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