半導体レーザーは、1960年代に開発されたレーザーの一種で、半導体材料を加工材料として使用しています。 1970年代の終わり以来、半導体レーザーは明らかに2つの方向に発展してきました。 1つは情報を伝達するための情報型レーザーであり、もう1つは出力レーザーの光パワーを直接利用するためのパワー型レーザーです。
半導体レーザーは、1960年代に開発されたレーザーの一種で、半導体材料を加工材料として使用しています。 1970年代の終わり以来、半導体レーザーは明らかに2つの方向に発展してきました。 1つは情報を伝達するための情報型レーザーであり、もう1つは出力レーザーの光パワーを直接利用するためのパワー型レーザーです。
スペクトルと周波数スペクトルはどちらも電磁スペクトルですが、周波数の違いにより、スペクトルと周波数スペクトルの解析方法や試験機器は大きく異なります。いくつかの問題は光学領域では解決が困難ですが、電気領域への周波数変換によって解決する方が簡単です。
古河電工と富士通オプティカルデバイス(FOC)は、次世代大容量光通信用の集積機器の開発に協力することで合意しました。両社は、それぞれの利点を生かして、アジア地域のソリューション需要を満たす次世代通信ネットワーク向けの大容量、コンパクト、低電力のデバイスを開発すると述べました。
産業用レーザーの用途では、これまでは 915nm 励起が一般的でしたが、ファイバーレーザーの急速な発展に伴い、より高出力に対する市場の需要がますます顕著になり、競争はますます激化しています。 915nmの波長は吸収効率が低いため、コスト面と技術面で二重の障害が生じ、高出力かつ低コストのファイバー結合レーザーモジュールの開発が制限されていました。
半導体レーザーは一般にレーザーダイオードとして知られています。半導体材料を加工材料として用いる特徴から半導体レーザーと呼ばれています。半導体レーザーは、ファイバー結合された半導体レーザーモジュール、ビーム結合装置、レーザーエネルギー伝送ケーブル、電源システム、制御システムおよび機械構造で構成されています。レーザー出力は電源系と制御系の駆動・監視により実現されます。
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