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  • 혁신적인 광 파워 측정 방법

    혁신적인 광 파워 측정 방법

    혁신적인 광 출력 측정 방식 모든 종류와 강도의 레이저는 눈 수술용 포인터부터 광선, 의류 및 다양한 제품 절단에 사용되는 금속에 이르기까지 어디에나 있습니다. 레이저는 프린터, 데이터 저장 장치, 광통신, 제조 응용 분야에 사용됩니다.
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  • 광자 집적 회로 설계

    광자 집적 회로 설계

    광자 집적 회로 설계 광자 집적 회로(PIC)는 간섭계나 경로 길이에 민감한 기타 응용 분야에서 경로 길이가 중요하기 때문에 수학적 스크립트를 사용하여 설계되는 경우가 많습니다. PIC는 여러 겹의 패턴을 형성하여 제조됩니다(...
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  • 실리콘 광자공학 능동소자

    실리콘 광자공학 능동소자

    실리콘 광자학 능동 소자 광자학 능동 부품은 빛과 물질 간의 의도적으로 설계된 동적 상호작용을 구체적으로 지칭합니다. 광자학의 전형적인 능동 부품은 광 변조기입니다. 현재 모든 실리콘 기반 광 변조기는 플라즈마 자유 반송파를 기반으로 합니다.
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  • 실리콘 광자공학 수동 부품

    실리콘 광자공학 수동 부품

    실리콘 포토닉스 수동 부품 실리콘 포토닉스에는 몇 가지 주요 수동 부품이 있습니다. 그중 하나는 그림 1A에 표시된 표면 발광 격자 결합기입니다. 이 결합기는 도파관에 있는 강한 격자로 구성되며, 그 주기는 광파의 파장과 거의 같습니다.
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  • 광자 집적 회로(PIC) 재료 시스템

    광자 집적 회로(PIC) 재료 시스템

    광자 집적 회로(PIC) 소재 시스템 실리콘 포토닉스는 실리콘 소재 기반 평면 구조를 사용하여 빛을 유도하여 다양한 기능을 구현하는 학문입니다. 본 연구에서는 광섬유용 송신기 및 수신기 제작에 실리콘 포토닉스를 적용하는 방법에 중점을 둡니다.
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  • 실리콘 광자 데이터 통신 기술

    실리콘 광자 데이터 통신 기술

    실리콘 광자 데이터 통신 기술 여러 광소자 분야에서 실리콘 광자 부품은 동급 최고 수준의 소자와 경쟁할 수 있으며, 이에 대해서는 아래에서 자세히 설명합니다. 광통신 분야에서 가장 혁신적인 업적으로 여겨지는 것은 아마도 int...
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  • 광전자 집적 방법

    광전자 집적 방법

    광전자 통합 방법 광자공학과 전자공학을 통합하는 것은 정보 처리 시스템의 성능을 개선하고, 더 빠른 데이터 전송 속도, 더 낮은 전력 소비, 더 컴팩트한 장치 설계를 가능하게 하며, 시스템에 대한 엄청난 새로운 기회를 열어주는 핵심 단계입니다.
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  • 실리콘 광자공학 기술

    실리콘 광자공학 기술

    실리콘 포토닉스 기술 칩 공정이 점차 미세화됨에 따라, 상호 연결로 인한 다양한 영향이 칩 성능에 영향을 미치는 중요한 요인이 되고 있습니다. 칩 상호 연결은 현재 기술적 병목 현상 중 하나이며, 실리콘 기반 광전자 기술은...
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  • 마이크로 디바이스와 더욱 효율적인 레이저

    마이크로 디바이스와 더욱 효율적인 레이저

    마이크로 장치와 더욱 효율적인 레이저 렌슬러 폴리테크닉 연구소 연구진은 머리카락 굵기만 한 레이저 장치를 개발했습니다. 이 장치는 물리학자들이 물질과 빛의 근본적인 특성을 연구하는 데 도움을 줄 것입니다. 권위 있는 과학 저널에 발표된 이 연구는...
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  • 독특한 초고속 레이저 2부

    독특한 초고속 레이저 2부

    초고속 레이저 2부 분산 및 펄스 확산: 군지연 분산 초고속 레이저를 사용할 때 직면하는 가장 어려운 기술적 과제 중 하나는 레이저에서 처음 방출되는 초단 펄스의 지속 시간을 유지하는 것입니다. 초고속 펄스는 매우 민감합니다...
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  • 독특한 초고속 레이저 1부

    독특한 초고속 레이저 1부

    초고속 레이저의 독특한 특성 1부 초고속 레이저의 초단 펄스 지속 시간은 이러한 시스템에 장펄스 또는 연속파(CW) 레이저와 차별화되는 고유한 특성을 부여합니다. 이처럼 짧은 펄스를 생성하기 위해서는 넓은 스펙트럼 대역폭이 필요합니다.
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  • AI, 광전자 부품으로 레이저 통신 구현

    AI, 광전자 부품으로 레이저 통신 구현

    AI는 광전자 부품을 레이저 통신으로 구현합니다. 광전자 부품 제조 분야에서도 인공 지능이 널리 사용되고 있으며, 여기에는 레이저와 같은 광전자 부품의 구조 최적화 설계, 성능 제어 및 관련 정확한 특성 분석이 포함됩니다.
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