サーミスタは主に温度監視や過熱保護などに使用されます。温度の変化により抵抗値が大きく変化する感温性の半導体抵抗器です。半導体材料の熱に敏感な効果を利用して温度を測定および制御し、さまざまな電子機器やシステムに広く使用されています。サーミスタは、小型、応答速度が速く、測定精度が高いという利点があります。そのため、温度測定、温度制御、過電流保護などの分野で広く使用されています。文字記号は一般に「RT」で表されます。
レーザーの波長は、放射される光波の空間周波数を表します。特定の使用例に最適な波長は、アプリケーションに大きく依存します。材料の処理中、異なる材料は固有の波長吸収特性を持ち、その結果、材料との異なる相互作用が生じます。同様に、リモートセンシングでは、大気の吸収と干渉が特定の波長に異なる影響を与える可能性があり、医療レーザー用途では、皮膚の色が異なると特定の波長の吸収が異なります。より短い波長のレーザーとレーザー光学系は、集束スポットが小さいため、周囲の発熱が最小限に抑えられる、小さくて正確な形状を作成するのに有利です。ただし、一般に長波長レーザーよりも高価であり、損傷を受けやすくなります。
誘導ブリルアン散乱は、ポンプ光、ストークス波、音波間のパラメトリック相互作用です。これは、ポンプ光子の消滅と見なされ、ストークス光子と音響フォノンが同時に生成されます。
垂直共振器型面発光レーザは、近年急速に発展している新世代の半導体レーザです。いわゆる「垂直共振器面発光」とは、レーザーの発光方向が劈開面または基板表面に対して垂直であることを意味する。これに相当するもう一つの発光方式は「エッジ発光」と呼ばれる。従来の半導体レーザーは端面発光モード、つまりレーザー放射方向が基板表面と平行なモードを採用しています。このタイプのレーザーは端面発光レーザー (EEL) と呼ばれます。 EELと比較して、VCSELは、良好なビーム品質、シングルモード出力、高い変調帯域幅、長寿命、容易な統合およびテストなどの利点を備えているため、光通信、光学ディスプレイ、光学センシングなどの分野で広く使用されています。田畑。
TEC(Thermo Electric Cooler)は、熱電冷却器または熱電冷却器です。見た目がチップデバイスに似ているため、TEC冷凍チップとも呼ばれます。 半導体熱電冷凍技術は、半導体材料のペルチェ効果を利用して冷凍または加熱を実現するエネルギー変換技術です。オプトエレクトロニクス、エレクトロニクス産業、生物医学、家電などの分野で広く使用されています。いわゆるペルチェ効果とは、2 つの半導体材料で構成されるガルバニ対に DC 電流が流れると、ガルバニ対の両端で一方の端が熱を吸収し、もう一方の端が熱を放出する現象を指します。
近赤外スペクトルは、分子振動の非共鳴的な性質により、分子振動が基底状態から高エネルギー準位に遷移するときに主に生成されます。記録されるのは主に、水素含有基 X-H (X=C、N、O) の振動の周波数 2 倍化と複合周波数吸収です。 。異なる基 (メチル、メチレン、ベンゼン環など) または同じ基でも、異なる化学環境では近赤外線の吸収波長と強度に明らかな違いがあります。
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