タグ付けされた質問 「lasers」

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インコヒーレント光源の代わりにレーザーが集中光アプリケーションに使用されるのはなぜですか?
一部のレーザーアプリケーションは、単純に小さなスポットに光を集中させるだけです。2つのアプリケーション例は、レーザー溶接と切断です。これらの場合、CO 2レーザーがよく使用されます。これには、調整された電源、水冷システム、およびCO 2ガスの供給が必要です。 これらのアプリケーションでは、AC電源のアークランプなどの単純な(つまり、インコヒーレントな)光源の代わりにレーザーを使用するのはなぜですか?
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マイケルソン干渉計は、インコヒーレントなバックグラウンドでのコヒーレント光の自己コヒーレンス関数をどのように測定しますか?
マイケルソン干渉計は、インコヒーレントなバックグラウンドでのコヒーレント光の自己コヒーレンス関数をどのように測定しますか?インコヒーレントなバックグラウンドでのコヒーレント光の検出(Coutinho et al。、1999)は、その発行以来、半導体製造とフォトニクスの著しい進歩にもかかわらず、この概念の最良の分析と実装です。 私がこの質問をする理由は、飛行機のパイロットが着陸帯、地上のランドマーク、地平線を見る必要があると同時に、有害な可視光レーザー光線がフィルターされるためです。

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レーザーによるFM伝送
レーザーの波長を変調しますか?レーザーの内部の働きは何ですか、そして波長を機械的に変えることは可能ですか?波長を変えることができるレーザーはありますか?
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個々のVCSELレーザの状態をリアルタイムで制御および光学的に監視する方法はありますか?
として知られている技術を理解しようとしています。 面発光型面発光レーザ それが私が概念的に取り組んできた考えにおいて有用であるかどうか見るために(VCSEL)。私はエンジニアではありませんので、説明を簡単にしておくことができれば幸いです。 私は、単一のVCSELチップが線形アレイまたは2Dアレイのいずれかに配置されたボード上に数百のマイクロレーザーを有することができることを理解している。さまざまなWebサイトや記事を読み込もうとしたにもかかわらず、私はこれらのチップがどのように制御/操作されているかについての基本的な質問をいくつか持っています。の 和 次の3つの質問に対する答えのうち、 主な質問 この投稿のタイトルに: VCSELチップ上の個々のレーザの各々は同時に制御することができるか、あるいはラスタ走査CRTにおける光子ビームと同様に順次レーザを1つずつ発射することが必要とされるか?別の言い方をすれば、チップ上のすべてのレーザーを同時に発光させることはできますか? 個々のレーザーはどのように外界とつながっていますか?それらはRAMのバイト数のように多重化されていますか? 「反対」の技術はありますか?つまり、複数のレーザー放射を受信し、各レーザーの状態を正しく識別できる「レーザーセンシング」チップはありますか。私はおそらくCCDのようなものを考えている?もしそうなら、この技術は何と呼ばれていますか? 肝心な点は、私はレーザーの「ビーム」をチップの表面からガルボの集まりまで走らせたいと思う。表面は、特定のビームがいつその表面を掃引するかを決定し、その情報をコンピュータに送るために使用されるセンサを有するであろう。
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