소식

  • CPO 광전자 공동 패키징 기술의 진화와 발전 2부

    CPO 광전자 공동 패키징 기술의 진화와 발전 2부

    CPO 광전자 공동 패키징 기술의 발전과 발전 광전자 공동 패키징은 새로운 기술이 아니며, 그 개발은 1960년대로 거슬러 올라갑니다. 하지만 당시 광전자 공동 패키징은 광전자 소자들을 하나로 묶는 단순한 패키지에 불과했습니다. 1990년대에 이르러서는...
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  • 광전자 공동 패키징 기술을 사용하여 대량 데이터 전송 문제 해결 1부

    광전자 공동 패키징 기술을 사용하여 대량 데이터 전송 문제 해결 1부

    광전자 공동 패키징 기술을 사용하여 대량 데이터 전송 문제를 해결합니다. 컴퓨팅 파워가 한 차원 더 발전함에 따라 데이터 양이 급속히 확장되고 있으며, 특히 AI, 대규모 모델, 머신 러닝과 같은 새로운 데이터 센터 비즈니스 트래픽이 증가함에 따라...
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  • 러시아 과학 아카데미 XCELS는 600PW 레이저를 구축할 계획입니다.

    러시아 과학 아카데미 XCELS는 600PW 레이저를 구축할 계획입니다.

    최근 러시아 과학 아카데미 응용물리학 연구소는 초고출력 레이저를 기반으로 하는 대형 과학 장비 연구 프로그램인 eXawatt 극한광학 연구 센터(XCELS)를 설립했습니다. 이 프로젝트에는 초고출력 레이저를 기반으로 하는...
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  • 2024 레이저 광자학 중국

    2024 레이저 광자학 중국

    Messe Munich (Shanghai) Co., LTD.가 주최하는 제18회 레이저 월드 오브 포토닉스 차이나(Laser world of photonics china)는 2024년 3월 20일부터 22일까지 상하이 신국제박람센터 W1-W5, OW6, OW7, OW8홀에서 개최됩니다. "과학기술 리더십, 밝은 미래"라는 주제로 열리는 이번 박람회는...
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  • MZM 변조기를 기반으로 한 광 주파수 희석 방식

    MZM 변조기를 기반으로 한 광 주파수 희석 방식

    MZM 변조기 기반 광 주파수 세선화 방식. 광 주파수 분산은 LiDAR 광원으로 사용되어 여러 방향으로 동시에 방출 및 스캔할 수 있으며, 800G FR4의 다중 파장 광원으로도 사용되어 MUX 구조를 없앨 수 있습니다. 일반적으로...
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  • FMCW용 실리콘 광 변조기

    FMCW용 실리콘 광 변조기

    FMCW용 실리콘 광 변조기 FMCW 기반 Lidar 시스템에서 가장 중요한 구성 요소 중 하나는 고선형성 변조기입니다. 고선형성 변조기의 작동 원리는 다음 그림과 같습니다. DP-IQ 변조기 기반 단측파대 변조(SSB)를 사용하여 상단 및 하단 MZM은...
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  • 광전자소자의 새로운 세계

    광전자소자의 새로운 세계

    광전자 소자의 새로운 세계 테크니온-이스라엘 공과대학(Technion-Israel Institute of Technology) 연구진은 단일 원자층을 기반으로 한 코히어런트 제어 스핀 광 레이저를 개발했습니다. 이 발견은 단일 원자층과 ... 사이의 코히어런트 스핀 의존적 상호작용을 통해 가능했습니다.
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  • 레이저 정렬 기술을 배우세요

    레이저 정렬 기술을 배우세요

    레이저 정렬 기술을 배우세요. 레이저 빔 정렬은 정렬 과정의 주요 작업입니다. 특히 다이오드 또는 파이버 레이저 소스의 경우 렌즈나 파이버 콜리메이터와 같은 추가 광학 장치를 사용해야 할 수 있습니다. 레이저 정렬을 시작하기 전에 다음 사항에 대해 숙지해야 합니다.
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  • 광학부품 기술 발전 동향

    광학부품 기술 발전 동향

    광학 부품은 광학 원리를 이용하여 관찰, 측정, 분석 및 기록, 정보 처리, 이미지 품질 평가, 에너지 전송 및 변환 등 다양한 활동을 수행하는 광학 시스템의 주요 부품을 말하며, ...의 중요한 부분입니다.
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  • 중국 팀이 1.2μm 대역 고출력 가변 라만 파이버 레이저를 개발했습니다.

    중국 팀이 1.2μm 대역 고출력 가변 라만 파이버 레이저를 개발했습니다.

    중국 연구팀이 1.2μm 대역 고출력 가변 라만 파이버 레이저를 개발했습니다. 1.2μm 대역에서 작동하는 레이저 광원은 광역학 치료, 생체 진단, 산소 감지 등 다양한 분야에 활용될 수 있습니다. 또한, 미세전자파의 매개 변수 생성을 위한 펌프 광원으로도 활용될 수 있습니다.
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  • 심우주 레이저 통신 기록, 상상의 여지는 얼마나 될까? 2부

    심우주 레이저 통신 기록, 상상의 여지는 얼마나 될까? 2부

    장점은 분명하지만, 그 비밀은 숨겨져 있습니다. 반면, 레이저 통신 기술은 심우주 환경에 더 잘 적응합니다. 심우주 환경에서 탐사선은 어디에나 존재하는 우주선(cosmic rays)을 처리해야 할 뿐만 아니라, 천체 파편, 먼지 및 기타 장애물도 극복해야 합니다.
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  • 심우주 레이저 통신 기록, 상상의 여지는 얼마나 될까? 1부

    심우주 레이저 통신 기록, 상상의 여지는 얼마나 될까? 1부

    최근 미국 스피릿 탐사선은 1,600만 킬로미터 떨어진 지상 시설과 심우주 레이저 통신 시험을 완료하여 우주 광통신 거리 신기록을 세웠습니다. 그렇다면 레이저 통신의 장점은 무엇일까요? 기술 원리와 임무 요구 사항을 바탕으로, ...
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