フォトダイオードは光検出器としてよく使用されます。このようなデバイスには p-n 接合が含まれており、通常は n 層と p 層の間に真性層があります。真性層を備えたデバイスは、PIN 型フォトダイオードと呼ばれます。空乏層または真性層は光を吸収し、光電流に寄与する電子正孔対を生成します。広い出力範囲にわたって、光電流は吸収された光の強度に厳密に比例します。
人々は、この ASE プロセスを利用して、さまざまな電気通信、ファイバー センシング、光ファイバー ジャイロスコープ、およびテストおよび測定アプリケーションに不可欠なブロードバンド ASE 光源を作成しました。
マスターオシレーターパワーアンプ。従来の固体レーザーや気体レーザーと比較して、ファイバー レーザーには次の利点があります。高い変換効率 (60% 以上の光から光への変換効率)、低いレーザーしきい値。シンプルな構造、作動材料は柔軟な媒体で、使いやすい。高いビーム品質 (回折限界に近づきやすい);レーザー出力には多くのスペクトル線があり、広い調整範囲 (455 ~ 3500nm) があります。小型、軽量、優れた放熱効果、長寿命。
レーザーセンサーは、レーザー技術を使用して測定するセンサーです。レーザー、レーザー検出器、測定回路で構成されます。レーザーセンサーは新しいタイプの測定器です。その利点は、非接触長距離測定、高速、高精度、広い範囲、強力な耐光性および電気的干渉能力などを実現できることです。
従来の技術と比較して、ビーム品質、焦点深度、動的パラメータ調整性能におけるファイバーレーザーの利点は十分に認識されています。電気光変換効率、プロセスの多様性、信頼性、コストといった利点と相まって、医療機器製造(特に微細切断や微細溶接)におけるファイバーレーザーの応用レベルは継続的に向上しています。
モビリティは大きく飛躍しています。これは、自動運転ソリューションが開発されている自動車セクターでも、ロボット工学や無人搬送車を使用する産業用アプリケーションでも当てはまります。システム全体のさまざまなコンポーネントは、相互に連携し、相互に補完する必要があります。主な目標は、車両の周囲にシームレスな3Dビューを作成し、この画像を使用してオブジェクトの距離を計算し、特別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。
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