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화이트페이퍼

광선 페이파시리즈#1:
波長の可変性

概要

光励起半導体레이자(OPSL) 기술은 더 많은 정보를 제공합니다. 특히, 光励起半導体레이자(OPSL)は사용하는 것이 더 길어질 수 있도록 합하라、레가시-技術로부터의 파라다임시프트와 말을 하려고 합니다.

이 시리즈의 光励起半導体레이자(OPSL)의 優位性화이트페이퍼:

#1. 波長の可変性
#2。 불공빔프로파티화이트페이파
#3。 모드노이즈가 없습니다(「그린노이즈」)화이트페이파
#4。 高い信頼性 - 膨大な設置베이스

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妥協のない波長の可変性

광励起半導体레이자(OPSL)は、레이자半導体、LD励起固体레이자、 이온레이저의 最も望ましい특이특성を併せ持ちながり, それARAの妥協しべべを排除した独自の技術 입니다.たとえば、다쿠노 이온 가스 레이자 や第一代の半導体励起固体레이자 は、共焦点顕微鏡, 항공로 미터법, 호로그라피 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.00모드의 출력력 빔을 생성하는 것이 가능해졌습니다. しまし、その출력력波長は、이온 레이자의 488nm、LD励起固体레이자の1064 nm(일본어: よびその高調波) 등, 利得材料によたて決まりわずな発光lineに限Raれていました.主要な用途には、歴史的に、이것저것을 결정하는 데에 도움이 되니, 시간에 맞춰서 사용하지 않는 것이 좋습니다.특히、라이후사이엔스분노데에 488 nm는 が最も知りれていまс。 1원당, 2원당/3원당당半導体を用いた半導体레이자は, 可視光や近赤외광기장域데동작성하기위해작동하는이것에 대해 이쯤되면, 이 더 나은 것은, いわゆ루엣지에밋타와 呼ばれ루, 小型(미크론사이즈)에 비하여 対称나출력파셋트로부터 빛을 を放하기 쉬운 것도 ものが一般的입니다.その結果, その抯視는 높이에 있어서는 発散し, 不対称그리고, 回折限界는 なん이며, しばしば乱視 なものになりまし。従来の特性を必要とを必要とを必要とは, 빔を再형 형성, 공간간의 니피르타링이 가능한 학문적 으로 빛나는 부품 が必要となりまし。 마타, 작은 출력면에서 높은 성능을 얻을 수 있기 때문에 출력의 스케이트 링에 限界が あり, 일반적으로, 複数のEmitta-をbar-やAREI状に配置 가능한 必要がありまс。 이 말은 고차원으로의 이동화를 위해 더 이상 사용하지 않는 것이 좋습니다.

光励起半導体레이자(OPSL)は、레이자半導体の波長可変性과 従来の레이자노의 優れたれたれ立性を両立는 せたユに せ た ユ ユ ザ あ 킷 챠 입니다 . 라면, 스케이링や削減등등、他の要な利点もありまс。

 

光励起半導体레이자(OPSL)아키테크챠

光励起半導体레이자(OPSL)는 は、垂直共振器型face発光레이자(VCSEL)의 일종입니다.従来のVCSEL은 光は接直에 결합하여 対して垂直에 나가고, 半導体레이자칩을 사용하지 않으며, 表face에서 밖으로 나갈 수 있습니다.低発散のbiimが得racれ、また、左右対称のもがにがりがとがし。残念ながと、电気 的に励起 れたVCSELrade は 、 엣지 에미타의 よ な 高 漁 력 を 得 ru と は ded kima せ ん 。 その理由は、光損失の大奵を使用せずに、広いface積に積荷캐리어を溢れ しせり がないため 입니다. 여기에서 이 것은 半導体레이자を광학적인 니커런트에서 전자를 활성화하는 것입니다. 여기에서는 OPSL이 の基本입니다.

그림 1

그림1: 빛나는 励起半導体레이자(OPSL)의 주인나機能콘포넨트を示su模式図。

図1は、光励起半導体레이자(OPSL)의 주요 내용은 다음과 같습니다.直接結합형싱글에미타마타는 파이바합형레이자半導体아레이로부터の励起光은、光励起半導体레이자(OPSL)칩의 앞면에 再入射れま 있습니다. 이 모노리식크III-V半導体칩에는 3원당량의 전자 웨르(InGaAs)와 2원당(GaAs)레이야가 있습니다. 여기로 2層は、励起放射を効率的に吸収収呂に最適化 れてり、その結果、結果、電荷캐리어 の 高いポポピピピピピピピピピピピピれしが得Raれmas 입니다. 여기로 가세요, 량자웨르노중데포퓨레이션의 반작용과 再結합게起넌더리, 刺激 れた레이자구발광사입니다. 여기저기의 吸収・発光層の背後には, 高指数 레이야토低指数 레이야 が交互に配置しれてり, 目的の光励起半導体레이자(OPSL) 출력 능력이 향상되기 위해 最適な低損失DBR(分布bragg反射器)미라로 돌아갑니다.半導体칩은 히히트싱크에 搭載しれ, 裏face full体ded 効率よku冷却데키루よуになたていまс。

 

光励起半導体레이자(OPSL)波長controyr

他の半導体레이자와 같은 뜻으로,光励起半導体레이자(O PSL) 질량은 웨르의 구조적 질량을 계산하는 데 있어 물리적인 방법으로 더 길어질 수 있습니다. 이 외에는 량자 웨르의 크기를 늘리기 위한 용도로 사용하는 데 사용하는 것이 특별하게 결정됩니다. sururu光励起半導体leyza(OPSL)chipを実現suruとがdedikimas(図2参光)。

그림 2

図2: 바카라 카지노는 더 많은 정보를 제공하는 광광 장치(OPSL)를 사용하여 OEM 업체에 카스탐을 설치했습니다.

바카라 카지노 光励起半導体레이자(OPSL)는 더 많은 정보를 제공하며, 共振器内に複屈折firtatorを内蔵していまс。 이 것은 OPSChipp을 더 많은 쿠노 半導体레이저의 유형으로 2つの特殊性を解決하는 것도 입니다. 마ず、이것에 대해 더 알아보기 라면에、中心波長はchipごとに微妙に異なりまс。もちろん、레이자半導体메이카が狭い波長帯の레이자半導体を選択suruためにpremiamが生じuruのは이것은 입니다.複屈折피르타는 、법선 軸を中心에 回転胢しせuru이것으로 透過波長を設결정데키루狭帯域の共振器内fi르타로 して機能しま됩니다. 이 피르타는 発光を狭帯域(機種によツては単一縦mod)에 의해 결정될 수 있으며, 출력을 を目標波長에 精密に設定하는 것은 めに使用을 할 수 있습니다.

바카라 카지노光励起半導体레이자(OPSL)は、InGaAs게인칩が베이스になたていまс。それは, 最も信頼性が高iku, 最も長寿命下, 最も高い授特性を持つ半導体레이자の1つだ으로부터입니다. 이 유형의 체중은 웨르데바이스에 있으며, 近赤외부域の広い範囲ded레이자광이 が得Raれ루루유에 대해 설명할 수 있는 것이 있습니다. 이 기능을 사용하면 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다. 마타, 光励起半導体레이자(OPSL)에 의해, 紫외선 출력력이 必要な途には共振器内結晶振動子を2つ搭載し、周波数3倍化を行ものもありまс。

 

波長可変性の価値

광励起半導体레이자(OPSL)技術の登場以前は、밀리왓트에서 왓트の連続波출력을 を持つ可視光や紫외선의레이자빔を必要과 固定波長のいずれなを使用せざりを得ません으로 설정했습니다.当初は、Argonionlayzaの488 nmや514 nmといたいたいんはんgasleyzaの輝线その後、波長が1064 nm、共振器内が532 nm에 의해 LD는 레이자에 의해 제거될 수도 있었습니다. 특히 黄colorや오렌지색의 부분은 単純な레이자が使えない可視域の隙 betweenが大木ikuなりまс。 특별한 라이후사이엔스분별야, koれuraの領域下発光要が高またていりが, krriptonionreyzaycolor素레이자, あRUいは効率の悪い弱発光lineに基づku複雑な混合方式を用いた固体leyzaеなければ対応dedkimaせんとした.そのため、이것저것 の 波長を必要と必要と快波長の 1 つに一致sせuruために、しばしば妥協 ました。光励起半導体레이자(OPSL)가 파라다임첸지を起이 되었습니다.現재데は、確立傌た用途으로 あたても新たに浮上してkiた用途とあたても、その用途を最適化사용하기 위해서는 OPSL(OPSL)에 더 많은 빛을 사용하는 것이 좋습니다. 2つの異는 사용하지 않습니다.

 

AMD向け光凝固

湿潤型加齢黄斑変性症(AMD)は、視力低下や失明の主な因となり疾患 입니다.黄斑管의 血管은 の漏漏偌特徴의 な疾患입니다. 綌は視の中心에 는 網膜のsmall 領域 (直径6mm以下) 이며, 고화질의 화질이 覚を担当しま됩니다.血管에서 漏れていり場所によたては、레이자광凝固術が推奨しれ루이것은がよkuありま 있습니다. 레이자데 局所 的に焼灼し, 原因となり細い血管を破壊壊壊壊壊してとり, それ以上の血を防ぐとががががまし。

光凝固の成功の鍵は、組織選択性、つmari、周囲の組織を一切傷つけずに標的の血管を閉じ루이것입니다.漏れた血管と他の組織との主な区別は、血液の有無 입니다.そのため、血液に優先的に吸収しれり波長の레이자を使사용하는 것으로、選択性を最も高めりとがががま됩니다. 마타, 目の前の透明な分を레이자가良性에 통하게 되어서, 可視光系の波長으로 必要が가 있습니다.血液中の可視光吸収を持つ主成分は오키시헤모그로빈데어、長年、오키시헤모그로빈の弱い吸収ピ크림に近い532 nm(半導体励起固体레이자)の레이자波長が最もよKU使われてました。

그림 3

그림3: 577 nm의 빛을 발하는 광자 레이자(OPSL)는 오키시헤모그로빈의 광활한 크기와 맞닿아 있습니다. 루타め, 는 AMD의 治療에 사용되는 레이자에 더해 집니다.

しまし、実際にはOkishihemogrovinの吸収は577 nmにピ-кがありまし(図3参光)。 바카라 카지노는 이 용도로 사용하기 위해 3Watt의 출력 길이를 특별히 조정했으며, 이를 통해 더욱 강력한 새로운 빛을 발산할 수 있는 레이저레이자(OPSL)(Genesis MX577)를 사용했습니다. 이 항목에 대해 532 nm의 제품과 제품은 眼球への熱負荷が軽減塞性, 血管の閉塞性が向上しました. 이 작업은 光励起半導体레이자(OPSL)의 높은 速파르스(最大100kHz)機能は,局所的な組織外傷を最小限に抑えながり, 創傷治癒反応を最大化 가능한 ための高titudeな投与御を提供御を提供御を提供しむり "마이크로파싱"을 사용하여 を可能にしました。 여기의 논리는 577nm의 광광励起半導体레이자(OPSL)는 は, 이 용도는 532nm의 LD励起固体레이자が取たて代わ루이에 가깝습니다.

 

優레타카라파렛트에 의해 루라이트쇼

라이트쇼는 光励起半導体레이자(OPSL)의 波長の柔軟性が레이저의 最初の選択肢となた、不常に異な あprike-sion 공간사이를 を表していま 있습니다. 레이자라이트쇼엔진이 생성되고 있는 색의 範囲(color域)は、使사용하는 레이자의 波長에 よたて異なりま 있습니다.従来, 카라프로제크타의 다쿠는, 赤緑青(RGB)의 3つの레이자を使사용을 위해, 青はArgoniOn레이저의 레가시레이저 길이는 488nm로 설정되었습니다.しはし、개인의 目はcolorの違いに不常に敏感下、레이자라이트쇼로 、専文的にはD65와 呼ばれuru真の白を生成がとが課題となたなたていました。

바카라 카지노は、光励起半導体레이자(OPSL)技術により、従RGB 파장에 맞춰 라이트쇼에 무게를 두지 않고 별도의 레가시 2인치 길이로 와트를 출력할 수 있습니다. 577 nm는 460 nm의 빛을 사용하므로 577 nm와 460을 의미합니다. nm의 2つの레이자を混ぜ루다케데백색を生成데키루타め、より広いcolor域を確保는 とががけま됩니다. 샐러드에 더 좋은 것들은 조명 디자인에 있어서 새로운 장의 이름을 밝히는 것입니다.

그림 4

그림4: 460nm와 577nm의 레이저를 출력하는 것이 가능하며, 컬러링의 RGB라이트 쇼 엔진의 색상이 더 크며, 「백색」의 출력이 더 커지는 것을 방지하는 것이 가능합니다.

2011년、BMW는 새로운 유형의 低燃費車i시리즈を発売しよとしていました.성격한 한드링을 を 視し ててたBMWにとて, koれ は 大木な市場開拓 となりも の した.そ이것이 選ばれたのが、Frankfurtnational際Mo-ta-Scho-(IAA) 로 설정되었습니다. 이 회사는 BlueScope 회사, Rockservice 회사, 드이츠노아렌니본회사의 리딩 칸파니에서 LOBO 회사의 서비스를 사용하도록 설정되었습니다.図5のよに、青い레이자빛선의 톤네르をikuぐたて、それぞれのcrurmaが ote露目しれuruといとが、 이 높은 설명은 전체 구성에 포함됩니다. 코레라노 레이자 엘레멘트는 発表会の他の비주아르콘포넨트(LED스크린 등) 이 용도는 BMW의 코포레이트 컬러로 블루와 완벽하게 일치합니다.しなし, 知覚 れ RU 靑 は 、 場所 や 背景 の 光 など に て 変 し ま с 。そ여기 LOBO는 、프로제크타의 검은색 출력을 を現場로 하여 스무즈에 들어가게 됩니다.一般적은 RGB프로젝터로, 완전하게 컬러매칭을 할 수 있는 것이 비논리적이어서 LOBO의 RGB프로젝터로, 488 nm와 460입니다. nm의 2つの青color 光励起半導体레이자 (OPSL) (바카라 카지노 Taipan) 에 構成 れていました. 이것에 대해 자세히 알아보고, 아래에서 BMW의 디스플레이 콘포를 확인해 보세요. 넨트노지覚colorと一致suruよуに、青colorudepowerを簡単に「調整」suruとがdedkimasた。

그림 5

図5: 2011년 프랑크후르트 국제 IAA(BMW初の低燃費車(i8toi3)의 発表에 빛을 발하는 OPSL)이 디스프레이를 펼쳤습니다. 사진 출처: BMW。

概要

光励起半導体레이자(OPSL)는 밀리왓트에서 왓트마데로 CW레이자광을 사용하는 것이 좋습니다. 특히 波長の可変性은 は、波長の可変性 입니다. 이 可変性에 より、레이자 波長を途のに 主にが初めて可能になたのし。
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