ゼロから学ぶファイバーレーザー – オプティペディア
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ゼロから学ぶファイバーレーザー
レーザーと光ファイバーの基礎を学ぶことで
ファイバーレーザーを体系的に学ぶことができます。
ファイバーの種類・特性
モード分散
光通信の波長バンド O-band / E-band / S-band / C-band / L-band / U-band
Polarization Mode Dispersion – 偏波モード分散
Photonic Crystal Fiber – フォトニック結晶ファイバー の分類
光ファイバーの種類
Large Mode Area Fiber ( LMA fiber )
Polarization Maintaining Fiber – 偏波保持ファイバー
Ybファイバーの分光特性 – 吸収断面積と誘導放出断面積
Ybファイバーレーザー 975 nm / 915 nm励起の違い
希土類添加ガラスの各種特性の比較
偏光とは? – 円偏光、楕円偏光、直線偏光
コア励起とクラッド励起 – ダブルクラッドファイバー
ダブルクラッドファイバー誕生の経緯
導波路パラメータ
規格化伝搬定数
光ファイバーのパラメータ
光ファイバーの構造
光ファイバーの損失特性 – 概要
希土類添加ファイバー – 利得媒質
ファイバーレーザーの基礎
LDモジュールを取り扱う際の注意事項
偏波ビームコンバイナ(偏波合成カプラ) – Polarization Beam Combiner
半導体レーザーの波長と励起ファイバ
短パルスファイバーレーザーの構成
Ybファイバーの分光特性 – 吸収断面積と誘導放出断面積
Ybファイバーレーザー 975 nm / 915 nm励起の違い
CPA(Chirped Pulse Amplification)システム – チャープパルス増幅
WDMカプラ – WDM optical coupler
コア励起とクラッド励起 – ダブルクラッドファイバー
ポンプコンバイナ – Pump and Signal combiner
ダブルクラッドファイバー誕生の経緯
レーザーの高出力化に必要な要素技術
高出力半導体レーザー
光ファイバー端面の斜めカット
レーザー伝送用ファイバーケーブル、コネクタ
光ファイバーの端面の損傷の原因
エンドキャップ
モード同期ファイバーレーザーの共振器構成
前方励起型システムと後方励起型システム
ファイバフューズ
FBGの製造方法
ファイバーブラッググレーティング – FBG
光ファイバの融着接続方法
インライン型光アイソレータの性能
光アイソレータの原理 – 偏光依存型と偏光無依存型
光ファイバカプラの原理と特徴 – 分岐カプラ
Ybファイバーレーザー
ファイバーレーザー2つの短所
Ndファイバーレーザー
Erファイバーレーザー
ファイバーレーザーの共振器構成
ファイバーレーザーの8つの長所
超短パルスファイバーレーザー
光ソリトン効果 – 生成原理
パルスストレッチャー(パルス拡張器)
非線形偏波回転を用いたパルス整形
光シンセサイザによるパルス整形
Chirped Fiber Bragg Grating
チャープミラーによるパルス圧縮
プリズム対によるパルス圧縮
回折格子対によるパルス圧縮
モード同期ファイバーレーザーの共振器構成
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ファイバーレーザー / 目次
ファイバーの種類・特性
Photonic Crystal Fiber
ダブルクラッドファイバー
パラメーター
偏波保持ファイバー
希土類添加ファイバー
ファイバーレーザーの基礎
イントロダクション
ファイバーレーザーの光学部品
各種ファイバーレーザーの特性
Ybファイバーレーザー
構成と原理
高出力化
ファイバー増幅器
超短パルスファイバーレーザー
パルス圧縮・整形
モード同期法
非線形ファイバー光学
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LDモジュールを取り扱う際の注意事項
ファイバーラマン増幅器 – Fiber Raman Amplifier
偏波ビームコンバイナ(偏波合成カプラ) – Polarization Beam Combiner
半導体レーザーの波長と励起ファイバ
モード分散
光通信の波長バンド O-band / E-band / S-band / C-band / L-band / U-band
Polarization Mode Dispersion – 偏波モード分散
Photonic Crystal Fiber – フォトニック結晶ファイバー の分類
光ファイバーの種類
短パルスファイバーレーザーの構成