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[最先端・光・レーザーニュース Vol.760「テラヘルツバイオフォトニクスが拓く次世代バイオ計測」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-760/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.760発行日:2026年6月16日発行元:株式会社 光響光響インフォメー - [最先端・光・レーザーニュース Vol.759「光だけで固まり、熱で元に戻る―10 回以上再利用可能な“完全再生型”3D プリンティング樹脂を開発」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-759/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.759発行日:2026年6月9日発行元:株式会社 光響光響インフォメーシ - [最先端・光・レーザーニュース Vol.758「光と原子つなぐ新量子ゲートを提案」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-758/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.758発行日:2026年6月2日発行元:株式会社 光響光響インフォメーシ - [最先端・光・レーザーニュース Vol.757「GaN 系垂直共振器型面発光レーザーの特性を左右する 「共振器チューニング」を解明」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-757/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.757発行日:2026年5月26日発行元:株式会社 光響光響インフォメー - [最先端・光・レーザーニュース Vol.756「紫色(402 nm)半導体レーザで業界最高クラスの光出力4.5 Wを実現(当社比1.5倍)」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-756/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.756発行日:2026年5月19日発行元:株式会社 光響光響インフォメー - [最先端・光・レーザーニュース Vol.755「【プレスリリース】光ファイバーセンサーで世界最高の空間分解能を達成」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-755/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.755発行日:2026年5月12日発行元:株式会社 光響光響インフォメー - [最先端・光・レーザーニュース Vol.754「距離計測向け波長685nmパルス光出力200mW赤色レーザーダイオード「HL67241MG」の販売を開始」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-754/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.754発行日:2026年4月24日発行元:株式会社 光響光響インフォメー - [最先端・光・レーザーニュース Vol.753「レンズ形状を変えずに焦点距離を変えるテラヘルツレンズ」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-753/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.753発行日:2026年4月17日発行元:株式会社 光響光響インフォメー - [最先端・光・レーザーニュース Vol.752「世界最薄液晶層の透過型メタサーフェスによる電波伝搬の可変制御に成功」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-752/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.752発行日:2026年4月10日発行元:株式会社 光響光響インフォメー - [最先端・光・レーザーニュース Vol.751「原子の振動を使った高効率なテラヘルツ光検出に成功」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-751/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.751発行日:2026年4月3日発行元:株式会社 光響光響インフォメーシ - [最先端・光・レーザーニュース Vol.750「次世代光センシングに向けた2µm帯赤外線レーザー発振に成功」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-750/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.750発行日:2026年3月27日発行元:株式会社 光響光響インフォメー - [最先端・光・レーザーニュース Vol.749「国内初、成田国際空港貨物上屋間における自動運転レベル4の自動搬送サービスを実用化」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-749/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.749 光響は、Exail社製 可変光遅延装置(VODL)の輸入・販売を - [最先端・光・レーザーニュース Vol.748「フィジカルAIを用いたワイヤレスレーザ通信装置「CENTAURI」の国内初の商用導入」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-748/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.748 光響は、1200万画素の高解像度CMOSセンサを搭載した次世代ビ - [最先端・光・レーザーニュース Vol.747「芝浦工業大学、デジタルツインの安全を守る 「マルチLiDAR異常検知技術」を開発、特許出願へ」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-747/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.747光響は、ホログラフィックフェムト秒レーザー加工機「Femto-pr - [最先端・光・レーザーニュース Vol.746「ゲームエンジン「Godot」を用いた 3D-LiDAR 点群シミュレータを開発」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-746/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.746 光響は、レーザービーム品質の自動測定に対応する「M²自動測定オプ - [最先端・光・レーザーニュース Vol.745「軟X線パルスレーザー光源による世界最高エネルギーでの電子状態の計測に成功」](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-745/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.745 光響は、自社開発のレーザービームプロファイラ解析ソフト「Lase - [最先端・光・レーザーニュース Vol.742「衛星・HAPS等に搭載可能な小型光通信端末による2 Tbit/s空間光通信に、世界で初めて成功」](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-742/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.742 クリーニング速度・性能を高め、素材への影響・ダメージを軽減する次 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.744「国際航業、「高解像度オルソAPI」を提供開始。NTTインフラネットの「高精度3D空間情報」と連携し社会インフラDXを加速」](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-744/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.744 「京都ビジネス交流フェア2026 京都発・グローバルニッチ戦略展 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.743「世界初:安価なサファイア基板上で AlGaN による UV-B 半導体レーザーの室温連続発振を達成」](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-743/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.743 光響は、様々な素材・対象物上に、深く・細く・熱影響の少ない高品位 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.741「最小0.1nmの狭帯域を実現。量子コンピューティング他、次世代の光技術開発を加速/Alluxa社製「超高性能光学フィルター」の輸入販売を開始」](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-741/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.741https://youtu.be/5pRz3CAz6xc?si=A - [最先端・光・レーザーニュース Vol.740「半導体後工程向け高パルスエネルギー深紫外レーザを新たに製品化」](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-740/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.740 Alluxa社製 高性能光学フィルターおよびコーティング製品「U - [最先端・光・レーザーニュース Vol.739「Starlink活用による南極からの3D点群データと映像のリアルタイム伝送に成功」](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-739/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.739https://www.youtube.com/watch?v=u - [最先端・光・レーザーニュース Vol.738「【共同発表】レーザで描くフォノニックナノ構造による半導体サーマルマネジメント」](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-738/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.738 Pico Technology社製PicoScope 9404A - [最先端・光・レーザーニュース Vol.737「日亜化学とイルミメディカルが体深部への光治療を可能にする超小型レーザー光源搭載カテーテルを共同開発」](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-737/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.737 オンラインで配信中の「レーザー安全教育セミナー」に、2025年8 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.736「「テラヘルツ波による超大容量無線LAN」の実現に必要な要素技術・統合技術を開発」](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-736/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.736 OES社製モーションコントロール製品の輸入・販売を開始しました。 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.735「JR東海と古河電工が共同開発 鉄道台車向けレーザブラスト技術「インフラレーザ®」の運用開始」](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-735/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.735 12月末までの期間限定で、人気のレーザー機器を「年末限定価格」に - [最先端・光・レーザーニュース Vol.734「京都大学・日亜化学工業との三者共同による次世代レーザー「PCSEL」の社会実装に向けた研究成果を発表」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-734/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.734 深サビ・厚塗膜を強力除去する「メガパワーレーザークリーナー300 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.733「分光画像を「空間のつながり」から読み解く新⼿法を開発」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-733/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.733 仕上がり具合を自在に調整できる「MOPA 100Wレーザークリー - [最先端・光・レーザーニュース Vol.732「1,980万円から導入可能。価格・性能の両面で業界の常識を刷新する新モデル、フェムト秒レーザー加工機「Femto-V」販売開始のお知らせ」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-732/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.732 30 μm以下のビーム径測定 に対応する「微小ビーム径測定光学系 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.731「光ファイバー内の単一原子を選択的に励起し、単一光子の生成に成功」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-731/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.731 4Kデジタルマイクロスコープ「DMX1000」を来週11月17日 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.730「AI for Science × 機能性材料」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-730/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.730 発行日:2025年10月31日 発行元:株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.729「世界初、微小な振動子間の同期を光でリアルタイム制御することに成功」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-729/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.729 GreenValley International社製ハンドヘル - [最先端・光・レーザーニュース Vol.728「レーザーによる炭素イオン加速で1ギガ電子ボルト1)に到達」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-728/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.728 Quater Research & Development社製オ - [最先端・光・レーザーニュース Vol.727「京セラが実海域試験で世界最速レベルの750Mbps 短距離水中光無線通信に成功」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-727/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.727 Quarton社製 LDモジュール製品の輸入・販売を開始しました - [最先端・光・レーザーニュース Vol.726「量子コンピュータ用途向け特集ページ公開のお知らせ」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-726/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.726 量子コンピュータ用途向けレーザー関連製品の特集ページをWebサイ - [最先端・光・レーザーニュース Vol.723「レーザフュージョン発電の実現に向けた大きな一歩」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-723/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.723 光響は、1,980万円から導入可能なフェムト秒レーザー加工機「F - [最先端・光・レーザーニュース Vol.725「後のせ自動運転システム「YADOCAR-iドライブ」 沖縄県多良間村で出発式を実施し、運行開始」他](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-725/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.725 光響は、社会インフラの維持に光を当てる鉄筋ケレン技術『Laser - [最先端・光・レーザーニュース Vol.724「世界最高、200ジュール × 10ヘルツのレーザ出力を達成/レーザフュージョン発電に向けた 1 キロジュールレーザの開発を加速」](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-724/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.724メガパワーレーザークリーナー3000のデモ実演と話題のレーザーマー - [最先端・光・レーザーニュース Vol.722「レーザフュージョン発電の実現に向けた大きな一歩」](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-722/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.722 光響では、当社ビームプロファイラ製品の選定・活用に役立つ技術解説 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.720「DNAが光と磁場を感じる?」](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-720/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.720 光響では、当社ビームプロファイラ製品の選定・活用に役立つ技術解説 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.721「通信波⻑帯5バンドにまたがる超広帯域オンチップ量⼦もつれ光源を実現」](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-721/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.721 光響グループの日本マイクロ光器株式会社が設計・製造・販売する、1 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.719「高度な2機体制も可能とする、現場に最適化した次世代橋梁点検デモンストレーションを開催」](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-719/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.719 当社が展開する「ビームプロファイラ」は、高出力レーザー・LED等 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.718「世界初、1秒間に10回、模擬燃料に対するレーザーの連続照射実証を実施」](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-718/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.718 当社が展開する「ビームプロファイラ」は、高出力レーザー・LED等 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.717「約1.3kgの軽量LiDAR「LA03-2」発売、測量業務を効率化」](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-717/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.717 当社が展開する「ビームプロファイラ」は、高出力レーザー・LED等 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.716「加速器によるグリーンな半導体露光技術の研究開発を促進」](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-716/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.716 産業応用が広がる「レーザー微細加工」について、基礎から最新動向ま - [最先端・光・レーザーニュース Vol.715「最先端半導体技術開発に新たな分析手法を提供」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-715/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.715 産業応用が広がる「レーザー微細加工」について、基礎から最新動向ま - [最先端・光・レーザーニュース Vol.714「NTTイノベーティブデバイスと異種材料接合による高出力テラヘルツデバイスの量産技術を確立」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-714/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.714光響では、Exail社の「インテリジェントレーザーシステム」の取り - [最先端・光・レーザーニュース Vol.713「焼け取り範囲を自動判定・自動経路生成、レーザー焼け取りロボットシステムを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-713/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.713 当社は7/9(水)より幕張メッセで開催される「ものづくりワールド - [最先端・光・レーザーニュース Vol.712「ピコキャビティに閉じ込めた水素の分光計測に世界で初めて成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-712/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.712 当社のレーザーマーカーノウハウを結集した新製品「超小型空冷5W - [最先端・光・レーザーニュース Vol.709「温室効果ガスを都市ガスに変換! 金属3Dプリンターで低温メタネーション自己触媒反応器を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-709/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.709 当社は「ものづくりワールド東京」へ出展いたします。 新製品のレー - [最先端・光・レーザーニュース Vol.711「燃料不要ロケットの打ち上げ実証に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-711/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.711 当社グループ会社「日本マイクロ光器(株)」が設計・製造・販売する - [最先端・光・レーザーニュース Vol.710「レーザーの光で育てる未来の野菜」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-710/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.710レーザー・光学分野に関わる皆さまへ、抽選で10名様へAmazonギ - [最先端・光・レーザーニュース Vol.708「世界初、光ファイバ通信向けの実用的な面発光レーザの開発に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-708/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.708 発行日:2025年05月23日 発行元:株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.707「テラヘルツ波で耳の病気を見える化:内耳蝸牛内部の非破壊3D観察に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-707/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.707 フォトンブレインジャパン 代表 家久 信明様をお招きし、「最先端 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.706「テラヘルツ波で耳の病気を見える化:内耳蝸牛内部の非破壊3D観察に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-706/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.706 講師: 株式会社タイコ 代表取締役 牛山 善太氏(工学博士) 開 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.705「有機ELを光らせながら内部の電位分布を調べる手法を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-705/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.705 講師: 株式会社タイコ 代表取締役 牛山 善太氏(工学博士) 開 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.704「可視光(緑)X 非可視光(紫外)レーザーを適用する革新的海底可視化技術を実証」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-704/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.704 業務でレーザー機器取り扱いに携わる方々、現場の安全管理責任者の皆 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.703「テラヘルツ帯に対応した無線通信システムを試作し、95GHz帯を用いた長距離・大容量伝送に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-703/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.703当社が提供するレーザー・光学の動画学習サービス「OptiVideo - [最先端・光・レーザーニュース Vol.702「高温超伝導が生じる舞台となる「奇妙な金属状態」に光をあてる」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-702/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.702 光学設計・レーザー機器・制御系、等、レーザーの専門家集団である当 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.701「世界初、小型化に成功した光格子時計を発売開始/次世代の時間計測技術の実用化へ」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-701/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.701 発行日:2025年04月04日 発行元:株式会社 光響 光響イン - [最先端・光・レーザーニュース Vol.700「新方式の宇宙重力波検出器を初めて実験的に実証」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-700/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.700 当社は4月「ものづくりワールド名古屋」に出展します。 昨年注目を - [最先端・光・レーザーニュース Vol.699「走行中の自動運転センサーを長距離から無効化できることを発見」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-699/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.699 国内正規代理店としてLivox製品を各種取り揃えています。 話題 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.698「分子デザインにより高機能な有機単結晶レーザーを実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-698/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.698 レーザー・光学の専門知識を学ぶチャンス! 人気講師による「Opt - [最先端・光・レーザーニュース Vol.697「インフルエンザA型およびB型ウイルスの不活化“キャッチ・アンド・キル”機構を発見」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-697/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.697 発行日:2025年03月7日 発行元:株式会社 光響 展示会出展 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.696「テラヘルツ波で表面電位を可視化し、DNAアプタマーと神経伝達物質の相互作用を解明!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-696/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.696 学生の方を対象に - [最先端・光・レーザーニュース Vol.695「全反射法を利用した、新しい量子赤外分光装置を実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-695/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.695 発行日:2025年02月21日 発行元:株式会社 光響 フェムト - [最先端・光・レーザーニュース Vol.694「高効率・長寿命な半導体レーザで、光学システムの小型・低コスト化、 持続可能な社会の実現 」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-694/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.694 発行日:2025年02月14日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.693「テラヘルツ波ケミカル顕微鏡を用いた微量検体中の 新型コロナウイルス内に存在するNタンパク質の高感度検出に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-693/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.693詳細はこちら 講師: 株式会社タイコ 代表 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.692「レーザー光を使い日本発の新しいリン同素体を合成」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-692/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.692 発行日:2025年01月31日 発行元:株式会社 光響 大口径8 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.691「高調波発生を用いて金属の異方性を可視化」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-691/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.691選び方や製品ごとの比較が一覧できる『セレクションガイド』を公開して - [最先端・光・レーザーニュース Vol.690「高輝度・高機能フォトニック結晶レーザー(PCSEL)の進展」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-690/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.690 発行日:2025年01月17日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.689「超小型波長変換デバイスによる真空紫外光発生に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-689/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.689 発行日:2025年01月10日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.688「細胞の老化を高感度に可視化する画期的なラマン顕微画像化法を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-688/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.688詳細はこちら 講師:株式会社タイコ 代表取締役 牛山 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.687「世界最高クラスの出力を持つ小型サブナノ秒パルス深紫外レーザー装置を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-687/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.687詳細はこちら 講師:株式会社タイコ 代表取締役 牛山 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.686「世界初、カメラとの光軸一致を実現した「カメラ‐LiDARフュージョンセンサ」を京セラが独自開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-686/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.686 発行日:2024年12月13日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.685「レーザ核融合向け1キロジュール級レーザ装置の励起用光源/世界最高輝度のLDモジュールを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-685/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.685infoセミナー関連情報株式会社 光響主催/ライブ・セミナー他につ - [【ビームプロファイラ特集】最先端・光・レーザーニュース](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/1204/) - レイアウトが崩れる場合や画像が表示されない場合は、メールバックナンバーよりブラウザでご覧ください【ビームプロフ - [最先端・光・レーザーニュース Vol.684「世界最高速のラマン分光法を実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-684/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.684 LD、光ファイバー、光学部品、オプトメカニクス部品、 エドモンド - [最先端・光・レーザーニュース Vol.683「シリコンフォトニクスの拡大に貢献する光半導体高速実装技術を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-683/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.683 弊社Webサイト「LiDAR学習用ページ」において LiDARの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.682「ラマン分光法などライフサイエンス向け785nm、200mW高出力・高信頼性の赤外レーザーダイオードを開発、サンプル出荷を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-682/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.682 info「レーザー安全教育セミナー」価格改定のお知らせ詳細はこち - [最先端・光・レーザーニュース Vol.681「パルスレーザーで生成した量子もつれ光を用いて 高分解能の量子赤外分光を実証」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-681/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.681info光ファイバー部品の即納品ラインナップ/36製品拡充のお知ら - [最先端・光・レーザーニュース Vol.680「体積を従来方式の1000分の1以下に小型化! 業界最小のテラヘルツ波 発振デバイス・検出デバイスのサンプル提供を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-680/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.680 発行日:2024年11月1日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.679「3本のレーザー光でマイクロカプセル1粒を捕まえて・壊して・観る分析手法を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-679/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.679 発行日:2024年10月25日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.678「バイオフィルム感染症の治療薬開発を後押しする二つの技術」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-678/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.678 発行日:2024年10月18日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.677「\100兆分の1秒のダイナミクスを初めて捉えた!/高強度レーザーで固体がプラズマへ瞬間的に遷移 」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-677/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.677 発行日:2024年10月11日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.676「青色半導体レーザで新基板開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-676/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.676 発行日:2024年10月4日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.675「世界初、超長波長帯一括変換を用いた100テラビット毎秒超の長距離光増幅中継伝送に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-675/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.675 発行日:2024年9月27日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.674「6Gやその先の大容量通信に向けたブレイクスルー」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-674/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.674 発行日:2024年9月20日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.673「 先進レーダ衛星「だいち4号」(ALOS-4)搭載光衛星間通信機器(光ターミナル(OLLCT))の単体性能確認を完了しました」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-673/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.673 発行日:2024年9月13日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.672「世界初、アト秒光パルスの発生原理である高次高調波発生において偏光、波面形状の同時制御に成功 」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-672/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.672 発行日:2024年9月6日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.671「塗布法によるWGM光共振器の合成・量産化と大面積化へ向けた簡便なプロセスを実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-671/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.671 発行日:2024年8月30日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.670「レーザー照射による脊髄後角ニューロンへの影響」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-670/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.670 発行日:2024年8月23日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.669「EUV光源を高効率化するためのマルチレーザー照射法」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-669/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.669 発行日:2024年8月16日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.668「ブレーカに搭載した3Dレーザスキャナで切羽のアタリ判定を自動化」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-668/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.668 発行日:2024年8月9日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.667「半導体テラヘルツ発振器の超高速振動ダイナミクスの計測と制御に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-667/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.667 発行日:2024年8月2日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.666「幅広い分野への応用が期待!新型コロナウイルス由来のスパイクタンパク質を低出力レーザー光濃縮で迅速かつ高感度に検出」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-666/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.666 発行日:2024年7月26日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.665「世界初、音の波をハイスピードカメラとAIで高精細に見える化」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-665/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.665 発行日:2024年7月19日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.664「高速スピン応答によるテラヘルツ光の電流変換に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-664/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.664 発行日:2024年7月12日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.663「光ファイバからの輝度で世界最高レベルとなる出力5kWの青色レーザ発振器を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-663/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.663 発行日:2024年7月5日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.662「高強度テラヘルツ電流が引き起こす特異な超伝導スイッチング動作の発見」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-662/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.662 発行日:2024年6月28日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.661「レーザーによる超高品質な極浅構造の作成」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-661/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.661 発行日:2024年6月21日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.660「青色半導体レーザー光源で世界最高出力の6kWを達成 世界で初めて照射ビームの形状調整機能を実装」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-660/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.660 発行日:2024年6月14日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.659「非局在、非同期、閉ループによる有機レーザー発光分子の発見」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-659/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.659 発行日:2024年6月7日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.658「レーザー光によるイオンビーム発生で世界最高速度を達成」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-658/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.658 発行日:2024年5月31日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.657「ランタノイドの価数転移における局在電子の振る舞いを 10兆分の1秒の時間スケールで直接観測」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-657/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.657 発行日:2024年5月24日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.656「低出力レーザー治療は触覚を抑制せず、痛みを抑制する可能性を動物実験で実証」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-656/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.656 発行日:2024年5月17日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.655「屋外の直射日光下でも視認できる明るさを実現!「ホロライト・レーザー」」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-655/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.655 発行日:2024年5月10日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.654「6G移動通信に向け世界最高クラスのサブテラヘルツ帯無線デバイスを開発し、100Gbpsの超高速伝送を実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-654/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.654 発行日:2024年4月26日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.653「EX-Fusion、レーザーフュージョン基盤技術の実証研究施設を開設」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-653/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.653 発行日:2024年4月19日 発行元:株式会社 光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.652「ピコ秒レーザーによるシミ・アザ治療の有効性向上へ!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-652/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.652 発行日:2024年4月12日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.651「光渦の照射による金ナノインクの超精細パターニングに成功!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-651/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.651 発行日:2024年4月5日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.650「光渦の照射による金ナノインクの超精細パターニングに成功!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-650/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.650 発行日:2024年3月29日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.649「ガラス越しのレーザー照射でナノ加工を実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-649/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.649 発行日:2024年3月22日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.648「解析が難しい微小結晶試料の構造を高精度で解明」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-648/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.648 発行日:2024年3月15日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.647「半導体量子ドット中の電子とテラヘルツ電磁波との強結合状態の実現に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-647/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.647 発行日:2024年3月6日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.646「メタマテリアルで6G通信向け周波数チューナブルフィルタを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-646/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.646 発行日:2024年2月28日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.645「自動運転用LiDARセンサーに対する網羅的セキュリティー調査を世界で初めて実施」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-645/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.645 発行日:2024年2月21日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.644「光メモリ材料における結晶変化の超高速モニタリングが可能に!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-644/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.644 発行日:2024年2月14日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.643「世界初、通信波長の光に共鳴する電子とギガヘルツ超音波のハイブリッド状態を実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-643/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.643 発行日:2024年2月07日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.642「電子・スピンの運動を可視化する走査型顕微鏡の開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-642/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.642 発行日:2024年1月31日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.641「「レーザー光による害虫駆除技術」が2023年農業技術10大ニュースに選ばれました!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-641/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.641 発行日:2024年1月24日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.640「シングルサイクルレーザー光の増幅法を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-640/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.640 発行日:2024年1月17日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.639「ArF液浸スキャナー「NSR-S636E」を発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-639/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.639 発行日:2024年1月10日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.638「光回復酵素による損傷DNA修復反応を原子レベルで解明」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-638/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.638 発行日:2023年12月27日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.637「熱が誘起するすべり流れを検出」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-637/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.638 発行日:2023年12月20日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.636「トランジスタの新動作原理プラズモンでテラヘルツ波の検出感度を一桁以上高めることに成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-636/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.636 発行日:2023年12月13日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.635「高出力赤色半導体レーザーの内製化及び製品販売開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-635/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.635 発行日:2023年12月6日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.634「ナノ構造中のテラヘルツ電磁波と電子の超強結合状態の 高感度電気的検出に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-634/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.634 発行日:2023年11月29日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.633「高出力の深紫外LEDや深紫外半導体レーザーの開発に向けて、加熱・加圧した水を使用して 基板からAlGaN半導体層を剥離する技術とメカニズムを解明」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-633/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.633 発行日:2023年11月22日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.632「メタマテリアルで遮熱効果と5G/6G 用電波の透過を兼ね備える透明な窓を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-632/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.632 発行日:2023年11月15日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.631「世界初、「フォトニック結晶レーザー」で低軌道 – 静止軌道衛星間向け光通信方式の実証に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-631/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.631 発行日:2023年11月08日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.630「レーザー用結晶上に磁気光学結晶を成長」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-630/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.630 発行日:2023年11月01日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.629「現場の欲しい機能がプラスできるレーザ溶接システム Laser-Welding plus「LW+」提供開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-629/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.629発行日:2023年10月25日発行元:株式会社 光響株式会社光響の - [最先端・光・レーザーニュース Vol.628「6G帯のテラヘルツ波を高効率かつ高速に検出するための吸収体」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-628/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.628 発行日:2023年10月18日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.627「GaNデバイスの性能を最大限に引き出す超高速ゲートドライバICを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-627/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.627 発行日:2023年10月11日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.626「レーザー融解によるアイスコアの微細試料採取装置の開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-626/) - レイアウトが崩れる場合や画像が表示されない場合は、メールバックナンバーよりブラウザでご覧ください - [最先端・光・レーザーニュース Vol.625「NEC通信システム、竹中工務店やセンシンロボティクスと3次元屋内外位置測位技術(MBS)によるドローン自律制御に向けたリアルタイム位置測位の技術実証を実施」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-625/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.625 発行日:2023年9月27日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.624「芝浦工大とNEC、さいたま新都心で複数の自動運転シニアカー を遠隔監視・制御する実証実験を実施」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-624/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.624 発行日:2023年9月20日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.623「埼玉工大、川崎区内における自動運転バスの実証実験運行に参加します」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-623/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.623 発行日:2023年9月13日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.622「全ファイバ型での機構共有型デュアルコムファイバレーザーを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-622/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.622 発行日:2023年9月6日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.621「電子と陽電子の対生成、レーザー伝播過程のシミュレーションで発見」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-621/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.621 発行日:2023年8月30日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [テスト:テスト](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-612-2/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.612 発行日:2023年6月21日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.620「次世代通信「6G」向け電波偏向制御技術を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-620/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.620 発行日:2023年8月23日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.619「電子の波動関数操作によりピコ秒以下の超高速で磁化制御を実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-619/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.619 発行日:2023年8月9日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.618「可視・近赤外用高性能光スペクトラムアナライザ「AQ6373E」および「AQ6374E」発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-618/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.618 発行日:2023年8月2日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.617「カメラ動画像と三次元レーザ計測を併用して人混みでも80%以上の人の動きを把握できる技術を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-617/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.617 発行日:2023年7月26日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.616「光格子時計をさらに高精度化する、環境外乱に高感度な時計遷移の精密分光に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-616/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.616 発行日:2023年7月19日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.615「光スイッチングラマンプローブによる超解像イメージング」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-615/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.615 発行日:2023年7月12日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.614「二酸化炭素をメタンにほぼ100%変換できる「金属製自己触媒反応器」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-614/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.614 発行日:2023年7月5日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.613「レーザ金属加工の生産効率向上/世界最高の耐光性能を持つ空間光位相変調器を開発/12月1日より販売開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-613/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.613 発行日:2023年6月28日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.612「次世代LiDAR技術を活用し、交差点事故を回避する技術を公開」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-612/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.612 発行日:2023年6月21日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.611「高温安定動作を可能にする 新型量子ドットレーザの提案と実証」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-611/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.611 発行日:2023年6月14日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.610「~人の手に頼らないロボット点検技術のイノベーション~道路橋のレーザー打音検査によるリモート検査の実証実験」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-610/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.610 発行日:2023年6月7日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.609「サブテラヘルツ波が水とタンパク質のミクロな混合を加速」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-609/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.609 発行日:2023年5月31日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.608「世界初、大容量テラヘルツ波信号を光ファイバ無線技術で異なるアクセスポイントに分配・送信する技術を実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-608/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.608 発行日:2023年5月24日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.607「テラヘルツ光を照射しただけで強靭なセラミックスが一瞬で粉々に!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-607/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.607 発行日:2023年5月17日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.606「水蒸気の流れを捉える差分吸収ライダーの開発に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-606/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.606 発行日:2023年5月10日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.605「木星氷衛星探査機JUICEを搭載したロケットが打上げに成功!テラヘルツで生命居住可能性を探る」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-605/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.605 発行日:2023年4月26日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.604「X線自由電子レーザーで捉えたビフィズス菌酵素の常温構造」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-604/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.604 発行日:2023年4月19日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.603「隠れたものをミリメートル精度で可視化する断層イメージング技術を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-603/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.603 発行日:2023年4月12日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.602「世界で初めて、サブテラヘルツ帯において毎秒1.4テラビット無線伝送に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-602/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.602 発行日:2023年4月5日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.601「ジャイロトロンを用いた 金属磁性薄膜のサブ THz 磁化ダイナミクス評価に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-601/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.601 発行日:2023年3月29日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.600「一つの超短レーザーパルスでダイヤモンド量子センサ源を広領域で作製」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-600/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.600 発行日:2023年3月22日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.599「観察とレーザー治療を同時に実現! 細径イメージガイドレーザー焼灼技術を開発」のお知らせなど](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-599/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.599 発行日:2023年3月15日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.598「コマツ産機、業界初の水中切断ファイバーレーザー加工機 「TWCL10-1」、「TWCL08-1」を新発売」のお知らせなど](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-598/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.598 発行日:2023年3月8日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.597「溶接マシンラインナップの拡充でワンランク上の溶接へ」のお知らせなど](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-597/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.597 発行日:2023年3月1日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.596「レーザー加速器で電子発生量の世界記録更新」のお知らせなど](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-596/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.596 発行日:2023年2月22日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.595「インフラ構造物向け表面処理ソリューションの共創拠点 「インフラレーザラボ」を開設」のお知らせなど](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-595/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.595 発行日:2023年2月15日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.594「紫外線レーザーマーキングに対応した紙製包材」開発のお知らせなど](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-594/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.594 発行日:2023年2月8日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.593「設置も使用も簡単・ストレスフリー、鮮やか大画面を実現 超短焦点プロジェクター PT-CMZ50Jを発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-593/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.593 発行日:2023年2月1日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.592「青色半導体レーザーを用いた害虫の撃墜」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-592/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.592 発行日:2023年1月25日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.591「業界最広使用温度範囲を実現した405nm 175mWレーザーダイオードの量産を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-591/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.591 発行日:2023年1月18日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.590「GROUND、可搬重量を2倍以上に高めた自律型協働ロボット『PEER(ピア) 100』を提供開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-590/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.590 発行日:2023年1月11日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.589「楽天メディカル、100施設以上でアキャルックス®とBioBlade®レーザシステムによる頭頸部アルミノックス治療の提供を実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-589/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.589 発行日:2023年1月4日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.588「極短い電⼦線パルスの簡便で汎⽤的な評価⼿法を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-588/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.588 発行日:2022年12月28日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [作業中](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/sagyouchu74208/) - レーザー光学系、中でも誘電体多層膜の開発と進歩を通じて光学薄膜の物理と技術を議論してき - [最先端・光・レーザーニュース Vol.587「近赤外帯域で高透明な世界最高電子移動度のフレキシブルフィルムを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-587/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.587 発行日:2022年12月21日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.586「全光ニューラルネットワーク回路用の活性化関数素子を実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-586/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.586 発行日:2022年12月12日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.585「業界初のレーザー・光学専門のサブスク動画学習サービス 「OptiVideo」をリリース」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-585/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.584 発行日:2022年11月30日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.584「Beyond 5G/6Gに向けて、テラヘルツ波を 活用した屋外での通信エリア構築の検証に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-584/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.584 発行日:2022年11月30日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.582「新たながん免疫複合療法の開発を目的とした「がん免疫PDT研究講座」における共同研究に関するお知らせ」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-582/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.582 発行日:2022年11月16日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.583「青色GaN系フォトニック結晶レーザーの高出力化・高ビーム品質化に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-583/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.582 発行日:2022年11月23日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.581「レーザー照射がダイヤモンドの変質状態と導電性に与える影響を明らかに」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-581/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.581 発行日:2022年11月9日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.580「次世代半導体製造向けの極微細穴あけ加工を実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-580/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.580 発行日:2022年11月2日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.579「夜間や悪天候でも安全な運転を支援する 世界初、白色光と近赤外光一体型ヘッドライトを搭載した「車載ナイトビジョンシステム」を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-579/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.579 発行日:2022年10月26日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.578「光の力で抗原抗体反応を加速!2京分の1グラムの微量タンパク質を3分で検出成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-578/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.577 発行日:2022年10月12日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.577「量子セキュアクラウドシステムを使って次世代レーザー設計の最適化の処理・高秘匿伝送・分散保管を実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-577/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.577 発行日:2022年10月12日 発行元:株式会社 光響 株式会社 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.576「船舶の「離着岸支援システム」の製品化に向けたトライアルユースを実施」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-576/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.576 発行日:2022年10月5日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.575「世界初、フォトニック結晶レーザーを用いた高出力自由空間光通信の実証に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-575/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.575 発行日:2022年9月28日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.574「京都⼤学他/量⼦アニーリングを活⽤したフォトニック結晶レーザーの構造最適化に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-574/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.574 発行日:2022年9月21日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.573「筑波大学/原子や電子の動きを30兆分の1秒の精度で捉える顕微鏡を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-573/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.573 発行日:2022年9月14日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.572「(株)光響/業界最軽量・ハンディ式レーザー溶接機を9月1日(木)より販売開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-572/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.572 発行日:2022年9月7日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.571「アールティとugoが協業。アバターロボット「ugo」のアカデミック向け販売を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-571/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.571 発行日:2022年8月31日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.570「世界トップクラス超高強度レーザーの劇的な性能向上に成功!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-570/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.570 発行日:2022年8月24日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.569「業界初!大規模3D点群データのノイズ除去自動化AI『ANJU』の共同開発に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-569/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.569 発行日:2022年8月17日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.568「強相関ディラック電子系物質における光誘起相転移を理論的に発見」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-568/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.568 発行日:2022年8月10日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.567「NEC通信システム、3Dセンサを活用し特定エリアの積載量を可視化する「NEC 3次元積載量可視化ソフトウェア」を販売開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-567/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.567 発行日:2022年8月3日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.566「天井の高い施設でも導入可能/エリア全体への天井マーカーが不要で約4時間で設置できる「Keenbot Laser アイリスエディション」販売開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-566/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.566 発行日:2022年7月27日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.565「従来比1万倍!超高感度でコンパクトな テラヘルツバイオケミカルセンサーチップを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-565/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.565 発行日:2022年7月20日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.564「Beyond 5Gの実現に新たな光/キラル磁気超構造が示す集団共鳴運動の観察に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-564/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.564 発行日:2022年7月13日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.563「固溶体化が燃料デブリの「その後、」を決める」 など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-563/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.563 発行日:2022年7月6日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.562「世界初、宇宙光通信機能と受信方向検出機能を統合した光受信器を開発」 など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-562/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.562 発行日:2022年6月29日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.562「世界初、宇宙光通信機能と受信方向検出機能を統合した光受信器を開発」 など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-561/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.562 発行日:2022年6月29日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.560「(株)光響/マッピングカメラ及びLiDARで地形を高画質に点群データ・地図化、UAV LiDARシステム(製品名:LiAir X3)を6月8日(水)より販売開始」 など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-560/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.560 発行日:2022年6月15日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.559「(株)光響/「7W グリーンレーザーマーカー」を6月1日(水)より発売」 など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-559/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.559 発行日:2022年6月8日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.558「ハンドヘルド型LiDARを5月25日(水)より発売!/全角度から周囲を高精度にカラー・三次元点群化」 など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-558/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.558 発行日:2022年6月1日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.557「各種サビ・厚い塗膜等を強力パルスエネルギーで簡単除去、 「200 W レーザークリーナー Pro」を5月20日(金)より発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-557/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.557 発行日:2022年5月25日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.556「(株)光響/省スペース化を実現した大口径・高出力対応ビームプロファイラ (LaseView-LHB-25)を発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-556/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.556 発行日:2022年5月18日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.555「(LiDAR関連)株式会社ZMP/3D-LiDAR、GNSS、カメラ、ミリ波レーダーを統合/Ground Truth System「RS-Reference」販売開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-555/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.555 発行日:2022年5月11日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.554「(レーザー関連)電気通信大学他/世界最強のポータブル磁場発生機を完成、 77 テスラで量子ビーム実験に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-554/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.554 発行日:2022年4月27日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.553「(LiDAR関連)ネクスビジョンテクノロジーズ株式会社/「サプライチェーンのDX」LiDARを活用した山積み材料の体積測定ソリューションを提供開始。1週間無料デモ計測サービスも提供。」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-553/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.553 発行日:2022年4月20日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.552「(テラヘルツ関連)静岡大学他/「テラヘルツ波を利用した廃プラスチック識別装置の開発」」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-552/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.552 発行日:2022年4月13日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.551「(レーザー関連)大阪市立大学/岸和田城の高精度3次元データを公開」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-551/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.551 発行日:2022年4月6日 発行元:株式会社 光響 0 弊社レン - [最先端・光・レーザーニュース Vol.550「(LiDAR関連)無人運航船プロジェクト「MEGURI2040」世界初の水陸両用船の無人運航実証、群馬県八ッ場あがつま湖で成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-550/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.550 発行日:2022年3月30日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.549「(テラヘルツ関連)東北大学/6G通信向け電波制御材料 安価に大量生産 」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-549/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.549 発行日:2022年3月23日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.548「(レーザー関連)浜松ホトニクス株式会社/液体ヘリウムによる冷却不要 超高感度、長寿命の光ポンピング磁気センサモジュールを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-548/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.548 発行日:2022年3月16日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.547「(レーザー関連)東北大学他/ひとふりで立体像を獲得するレーザー顕微鏡法を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-547/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.547 発行日:2022年3月9日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.546「(LiDAR関連)NEDO他/世界初、可動部が一切ない自動運転用ソリッドステートLiDARを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-546/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.546 発行日:2022年3月2日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.545「(レーザー関連)大阪大学他/世界最強最薄ターゲットによるレーザーイオン加速の実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-545/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.545 発行日:2022年2月24日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.544「(レーザー関連)株式会社光響/「マーカー機能付きレーザークリーナー」を2月9日より発売、文字や絵柄に合わせてクリーニング及びマーキング」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-544/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.544 発行日:2022年2月16日 発行元:株式会社 光響 株式会社光 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.543「(レーザー関連)応答速度を大幅に向上させたLCOS型空間光変調器(型式:SLM-210)を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-543/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.543 発行日:2022年2月9日 発行元:株式会社 光響 株式会社光響 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.542「(レーザー関連)世界初、アスベストの無害化と粉塵抑制を高出力レーザ照射で実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-542/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.542 発行日:2022年2月2日 発行元:株式会社 光響 レーザーで各 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.541「(レーザー関連)三菱重工グループとオカムラ、倉庫内の無人化物流ソリューションを製品化」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-541/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.541 発行日:2022年1月26日 発行元:株式会社 光響 「フェムト - [最先端・光・レーザーニュース Vol.540「(半導体レーザー関連)さらなる高効率・低消費電力を実現した639nm、200mWシングルモードレーザーダイオードの新シリーズを販売開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-540/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.540 発行日:2022年1月19日 発行元:株式会社 光響 「フェムト - [最先端・光・レーザーニュース Vol.539「(レーザー関連)がんの多剤排出の原因となっているABCトランスポーターの立体構造をSACLAのX線自由電子レーザーを用いて決定」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-539/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.539 発行日:2022年1月12日 発行元:株式会社 光響 「フェムト - [最先端・光・レーザーニュース Vol.538「(テラヘルツ関連)総務省研究委託 「テラヘルツ波を用いた月面の広域な水エネルギー資源探査」 委託先に選定」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-538/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.538 発行日:2022年1月5日 発行元:株式会社 光響 「フェムト秒 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.537「(レーザー関連)楽天メディカル、抗CD25抗体-IR700複合体であるRM-1995のINDを米国FDAが受理」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-537/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.537 発行日:2021年12月22日 発行元:株式会社 光響 各種ディ - [最先端・光・レーザーニュース Vol.536「(レーザー関連)JR東日本と共同開発の高機能化版踏切障害物検知装置を販売開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-536/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.536 発行日:2021年12月15日 発行元:株式会社 光響 オシロス - [最先端・光・レーザーニュース Vol.535「(レーザー関連)3Dプリンターによる造形・実機検証サービス拠点「Tokyo 3D Lab.」 ドイツ社製金属3Dプリンター「TruPrint 1000」を導入」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-535/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.535 発行日:2021年12月8日 発行元:株式会社 光響 新たながん - [最先端・光・レーザーニュース Vol.534「(レーザー関連)はんだ付け、樹脂溶着、接着剤熱硬化に最適化 熱加工用レーザ加熱システムシリーズをラインアップ/12月1日より販売開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-534/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.534 発行日:2021年12月1日 発行元:株式会社 光響 0 5G製 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.533「(レーザー関連)食品業界初、レーザーマーキング技術を使用した完全ラベルレス商品 『アサヒ 十六茶』PET630mlダイレクトマーキングボトル」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-533/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.533 発行日:2021年11月24日 発行元:株式会社 光響 0 各種 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.532「(レーザー関連)胎児の神経を形作る仕組みは精密な温度センサー」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-532/) - 発行日:2021年11月17日 発行元:株式会社 光響 オシロスコープ、光測定器、RF計測器、各種電源、顕微鏡 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.531「赤外域波長のビーム径・品質を分析・解析、「LaseView-CA35-NIR1550カメラセット」を11月4日(木)より発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-531/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.531 発行日:2021年11月10日 発行元:株式会社 光響 0 5G - [最先端・光・レーザーニュース Vol.530「(レーザー関連)超新星爆発に起因する天体プラズマ乱流を1000京分の1の極小スケールで実験室に再現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-530/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.530 発行日:2021年11月4日 発行元:株式会社 光響 0 「第5 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.529「(レーザー関連)関西国際空港 第2ターミナルビル及び関西空港駅に 自律走行型巡回監視ロボット「セコムロボット X2」を導入」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-529/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.529 発行日:2021年10月27日 発行元:株式会社 光響 各種ディ - [最先端・光・レーザーニュース Vol.528「(LiDAR関連)Puduロボティクス、新時代のビル内配送ロボット「FlashBot」を発表」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-528/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.528 発行日:2021年10月20日 発行元:株式会社 光響 あなたに - [最先端・光・レーザーニュース Vol.527「(レーザー関連)赤外光での光通信部品間自動接続に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-527/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.527 発行日:2021年10月13日 発行元:株式会社 光響 「フェム - [最先端・光・レーザーニュース Vol.526「各種汚れ(サビ・金属酸化物等)を強力パワーで簡単除去、 「200 Wレーザークリーナー」を9月24日(金)より発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-526/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.526 発行日:2021年10月6日 発行元:株式会社 光響 「フェムト - [最先端・光・レーザーニュース Vol.525「中赤外域波長のビーム径・品質を分析・解析、「LaseView-CA-MIRカメラセット」を9月22日(水)より発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-525/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.525 発行日:2021年9月29日 発行元:株式会社 光響 【現品限り - [最先端・光・レーザーニュース Vol.524「2軸ガルバノスキャナーミラーを採用した連続波発振(CW Operation)による500 Wレーザークリーナーを9月15日(水)より販売開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-524/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.524 発行日:2021年9月22日 発行元:株式会社 光響 【現品限り - [最先端・光・レーザーニュース Vol.523「3波長フェムト秒レーザー加工ソリューションサービスを9月8日(水)より開始。コールドアブレーションによるマイクロナノスケール生成ツールを提供」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-523/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.523 発行日:2021年9月15日 発行元:株式会社 光響 【現品限り - [最先端・光・レーザーニュース Vol.522「圧倒的低価格かつ ISO 標準規格に準拠した IR センサーカードを 9月1日(水)より発売。近赤外領域の目に見えないレーザー光を可視化」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-522/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.522 発行日:2021年9月8日 発行元:株式会社 光響 【現品限り】 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.521「持ち運び可能なコンパクト・軽量タイプの「地上設置型LiDAR(製品名LiPod)」を8月25日(水)より発売、広範囲を高精度にカラー・三次元点群化」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-521/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.521 発行日:2021年9月1日 発行元:株式会社 光響 【現品限り】 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.520「(レーザー関連)世界最小、指先サイズの波長掃引量子カスケードレーザーを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-520/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.520 発行日:2021年8月25日 発行元:株式会社 光響 【現品限り - [最先端・光・レーザーニュース Vol.519「(テラヘルツ関連)テラヘルツ周波数帯の真空量子揺らぎと格子振動の超強結合状態の実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-519/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.519 発行日:2021年8月18日 発行元:株式会社 光響 台数限定/ - [最先端・光・レーザーニュース Vol.518「(医療関連)医学部附属病院「光免疫治療センター」の設置ならびに医学部附属病院国際がん医療・研究センター(ICCRC)「頭頸部イルミノックス外来」の開始について」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-518/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.518 発行日:2021年8月11日 発行元:株式会社 光響 台数限定/ - [最先端・光・レーザーニュース Vol.517「(テラヘルツ関連)可動測定部により大型試料、固体、生体も測定可/ヘッド分離型テラヘルツ波分光分析装置を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-517/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.517 発行日:2021年8月4日 発行元:株式会社 光響 台数限定/特 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.516「(LiDAR関連)フォトニック結晶レーザー搭載LiDARの大幅な小型化(体積 1/3)に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-516/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.516 発行日:2021年7月28日 発行元:株式会社 光響 スティール - [最先端・光・レーザーニュース Vol.515「(LiDAR関連)無人清掃ロボ VacuuRoTM(バキュロ) 販売開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-515/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.515 発行日:2021年7月21日 発行元:株式会社 光響 スティール - [最先端・光・レーザーニュース Vol.514「(テラヘルツ関連)独自材料で世界トップ級の極短焦点な平面レンズを実現!/テラヘルツ発振器に搭載し、3 倍の高指向性化に成功!!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-514/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.514 発行日:2021年7月14日 発行元:株式会社 光響 スティール - [最先端・光・レーザーニュース Vol.513「(レーザー関連)鉄道の小径トンネル内計測と車道からの全方位画像撮影で点検業務をさらに効率化/「三菱インフラモニタリングシステム」のサービスを拡充」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-513/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.513 発行日:2021年7月7日 発行元:株式会社 光響 スティール、 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.512「(レーザー関連)少量の採血で被験者の負担が小さい検査を実現 アルツハイマー病の原因候補物質を測定する「アミロイドMS CL」を発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-512/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.512 発行日:2021年6月30日 発行元:株式会社 光響 レンズ、フ - [最先端・光・レーザーニュース Vol.511「(LiDAR関連)産科病棟における自動運転モビリティサービスの実証実験を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-511/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.511 発行日:2021年6月23日 発行元:株式会社 光響 レンズ、フ - [最先端・光・レーザーニュース Vol.510「(レーザー関連)ジルコニアセラミックスは結晶構造の変化で壊れにくくなる」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-510/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.510 発行日:2021年6月16日 発行元:株式会社 光響 レンズ、フ - [最先端・光・レーザーニュース Vol.509「(レーザー関連)ニコンゴルフ用レーザー距離計「COOLSHOTシリーズ」を一新」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-509/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.509 発行日:2021年6月9日 発行元:株式会社 光響 レンズ、ファ - [最先端・光・レーザーニュース Vol.508「(レーザー関連)広い空間でも明るく、大画面投写が可能。ビジネスプロジェクター6機種8モデル新発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-508/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.508 発行日:2021年6月2日 発行元:株式会社 光響 レンズ、ファ - [最先端・光・レーザーニュース Vol.507「(レーザー関連)直線往復伝播の光を生成」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-507/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.507 発行日:2021年5月26日 発行元:株式会社 光響 各種レーザ - [最先端・光・レーザーニュース Vol.506「「マーカー機能付き100Wレーザーエングレービング」を5月12日(水)より発売、 高品質ビームによる優れた加工を実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-506/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.506 発行日:2021年5月19日 発行元:株式会社 光響 スティール - [最先端・光・レーザーニュース Vol.505「レーザー保護パーティション(レーザーバリアパーティション)を5月6日(木)より発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-505/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.505 発行日:2021年5月12日 発行元:株式会社 光響 各種レーザ - [最先端・光・レーザーニュース Vol.504「優れた加工精度を実現する5Wの「UVレーザーマーカー」を発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-504/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.504 発行日:2021年4月28日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.503「大口径レーザー光(最大 200 × 200 mm)を高精度に測定・分析・評価、 受光面サイズを200 × 200 mm へ大型化したビームプロファイラを発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-503/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.503 発行日:2021年4月21日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.502「LaseViewとCode Vを用いた高精度レーザー光学系の設計・シミュレーションの実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-502/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.502 発行日:2021年4月14日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.501「(レーザー関連)たった1つのレーザー加工穴から、数十万点の加工深さビッグデータを取得」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-vol-501「(レーザー関/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.502 発行日:2021年4月14日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.501「(レーザー関連)たった1つのレーザー加工穴から、数十万点の加工深さビッグデータを取得」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-501/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.501 発行日:2021年4月7日 発行元:株式会社 光響 光響からの「 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.500「(LiDAR関連)交通量を見える化するトラフィックカウンタシステムによるデータ提供サービスをインドネシアで4月から開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-500/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.500 発行日:2021年3月31日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.499「(レーザー関連)レーザー式ガス分析装置と連動した電気炉製鋼向け高効率酸素利用システム開発のお知らせ」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-499/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.499 発行日:2021年3月24日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.498「(LiDAR関連)KudanとVecow、自律移動ロボット(AMR)の共同試作機を一部公開」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-498/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.498 発行日:2021年3月17日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.497「(テラヘルツ関連)液体テラヘルツ分光分析装置の量産を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-497/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.497 発行日:2021年3月10日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.496「各種金属を優れた精度で加工・切断、高精度ファイバーレーザー加工機を2月19日(金)より発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-496/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.496 発行日:2021年3月3日 発行元:株式会社 光響 光響からの「 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.495「照射エリアを隅々まで正確マーキング、「テレセントリックレンズ型UVレーザーマーカー」を2月17日(水)より発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-495/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.495 発行日:2021年2月24日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.494「各種汚れをソフトに微細クリーニング、「UVレーザークリーナー」を2月10日(水)より発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-494/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.494 発行日:2021年2月17日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.493「可視から近赤外域までの広域波長のビーム測定に適したビームプロファイラを発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-493/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.493 発行日:2021年2月10日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.492「LaaS(ラース:Laser as a Service)により、レーザーをより身近なものに」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-492/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.492 発行日:2021年2月3日 発行元:株式会社 光響 光響からの「 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.491「(レーザー関連)世界記録を10倍更新!高出力レーザー光生成が可能に」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-491/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.491 発行日:2021年1月27日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.490「(LiDAR関連)BRT専用大型自動運転バスの製作および走行試験の実施について」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-490/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.490 発行日:2021年1月20日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.489「(COVID-19関連)What Role Can VCSELs Play On The Frontline, Fighting COVID-19?」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-489/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.489 発行日:2021年1月13日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.488「(レーザー関連)AI搭載IoT統合エッジウェア 新「Gravio 4」を1月7日から提供開始/マスク着用有無を判定する新たなAIカメラ機能を搭載し、コロナ禍対応強化」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-488/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.488 発行日:2021年1月6日 発行元:株式会社 光響 光響からの「 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.487「(レーザー関連)ギガフォトン、微細化最前線対応のArFi光源GT66Aを量産出荷開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-487/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.487 発行日:2020年12月23日 発行元:株式会社 光響 光響から - [最先端・光・レーザーニュース Vol.486「「ハンドトーチレーザー溶接機」を「レーザー製品サブスクサービス」で提供」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-486/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.486 発行日:2020年12月16日 発行元:株式会社 光響 光響から - [最先端・光・レーザーニュース Vol.485「低速自動運転に適したLivox社製LiDARの販売を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-485/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.485 発行日:2020年12月9日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.484「カスタム可能な 100W レーザークリーナー」を全面リニューアル」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-484/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.484 発行日:2020年12月2日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.482「(LiDAR関連)無人宅配ロボ「デリロTM」高輪ゲートウェイ駅前広場でのデリバリー実証実験の動画を公開」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-482/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.482 発行日:2020年11月18日 発行元:株式会社 光響 光響から - [最先端・光・レーザーニュース Vol.481「(レーザー関連)大規模空間非接触測定機「APDIS」シリーズを発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-481/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.481 発行日:2020年11月11日 発行元:株式会社 光響 光響から - [最先端・光・レーザーニュース Vol.468「(医療関連)赤外レーザーの照射によるアミロイドタンパク質凝集体の解離機構を解明」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-468/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.468 発行日:2020年8月12日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.467「(レーザー関連)デンソーウェーブ、車両用センサー技術を活用した 新型2Dレーザー式踏切障害物検知装置「ZD-LS200RX」を発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-467/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.467 発行日:2020年8月5日 発行元:株式会社 光響 光響からの「 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.466「(レーザー関連)工業炉の加熱品質向上・安全性強化を実現 独自のレーザー技術を活用した新たなバーナー監視機器「LaserMethane-i」を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-466/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.466 発行日:2020年7月29日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.465「(レーザー関連)Portable system boosts laser precision, at room temperature」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-465/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.465 発行日:2020年7月22日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.464「上空から地形を簡単に点群データ・地図化し、災害時に威力を発揮 「ドローン搭載用ライダー LiAir Vセット」を販売開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-464/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.464 発行日:2020年7月15日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.463「「CW500Wレーザークリーナー」によるクリーニング作業 デモ(実演)を受け付け」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-463/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.463 発行日:2020年7月8日 発行元:株式会社 光響 光響からの「 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.462「「簡易型レーザー遮光ボックス」を6月24日(水)より発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-462/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.462 発行日:2020年7月1日 発行元:株式会社 光響 光響からの「 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.461「(レーザー関連)精密かつ高品質に樹脂を熱溶着する手法を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-461/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.461 発行日:2020年6月24日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最新ニュース No.409:「大出力真空レーザ溶接技術を鉄鋼生産プロセスに世界初適用」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-409/) - 2019/06/05発行 光響からのお知らせ 1.カートリッジ型偏波コントローラ(弊社オリジナル製品)販売開始 - [最新ニュース No.408:「レーザー光が引き起こす分子内電子分布の超高速変化を捉えた!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-408/) - 2019/05/29発行 光響からのお知らせ 1. 「LD(半導体レーザー)励起固体レーザー発振キット」の販売 - [最新ニュース No.407:「進化の試行錯誤。コウモリ型小型恐竜の化石発見。レーザー分析で軟組織調査へ。」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-407/) - 2019/05/22発行 光響からのお知らせ 1. 弊社設立10周年記念:第2弾/春の若手研究者応援キャンペー - [最新ニュース No.406:「宇宙戦争に備えろ! アメリカがレーザー攻撃に対抗するAI搭載人工衛星の開発に着手!!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-406/) - 2019/05/15発行 光響からのお知らせ 1. 新規製品取り扱い開始のお知らせ: Optogama社(リト - [最新ニュース No.405:「ドローン搭載型グリーンレーザースキャナの販売を開始/河川管理とi-Construction関連業務の精度・品質向上をトータルサポート」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-405/) - 2019/05/08発行 光響からのお知らせ 1. 弊社設立10周年記念:第2弾/春の若手研究者応援キャンペー - [最新ニュース No.403:「調理は不要に! プリントも調理もしてくれる3Dレーザーフードプリンター考案中!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-403/) - 2019/04/17発行 光響からのお知らせ 1. 「キャリータイプ20Wレーザークリーナー(弊社オリジナル製 - [最新ニュース No.402:「(レーザー関連)波長帯拡張19コア一括光増幅器を用い、毎秒715テラビット、2,009 km伝送成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-402/) - 2019/04/10発行 光響からのお知らせ 1. 弊社設立10周年記念/「光響ショールーム」オープンについて - [最新ニュース No.388:「インフラの長寿命化を支える先進レーザー診断技術の実証実験に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-388/) - 2018/12/26発行 光響からのお知らせ 1. 弊社/年末年始休業日についてのご案内: 以下 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.483「(LiDAR関連)視野角が2倍に広がったドローン搭載用LiDARユニットを販売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-483/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.483 発行日:2020年11月25日 発行元:株式会社 光響 光響から - [最先端・光・レーザーニュース Vol.479「(レーザー関連)壊れない・止まらない社会インフラの実現に資する振動計測ソリューションを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-479/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.479 発行日:2020年10月28日 発行元:株式会社 光響 光響から - [最先端・光・レーザーニュース Vol.478「(レーザー関連)世界最強メガテスラ磁場生成の新原理を発見 ― 人類未踏の極限物理の開拓と解明に向けて」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-478/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.478 発行日:2020年10月21日 発行 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.480「「回転式 中距離測定用3D LiDAR/Pandar XT」の販売を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-480/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.480 発行日:2020年11月4日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.477「レーザー広報プロジェクト『ルチルの追憶』にツインボーカルユニット・TWiN PARADOXの二葉勇、二葉要の起用が決定!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-477/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.477 発行日:2020年10月14日 発行元:株式会社 光響 光響から - [最先端・光・レーザーニュース Vol.476「「回転式 高性能LiDAR/Pandar128」の提供を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-476/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.476 発行日:2020年10月7日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.475「(医療関連)楽天メディカルジャパン、医薬品・医療機器によるがん局所治療 アキャルックス®点滴静注250㎎及び、BioBlade®レーザシステム」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-475/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.475 発行日:2020年9月30日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.474「(LiDAR関連)万博記念公園での自動運転車両を活用した次世代型モビリティサービス実証」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-474/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.474 発行日:2020年9月23日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.473「(LiDAR関連)NEC、LiDARを活用した異常検知分析エンジンを開発、本年10月より東北電力ネットワークの変電所でフィールド検証の実施」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-473/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.473 発行日:2020年9月16日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.472「(テラヘルツ関連)未開拓のテラヘルツ領域を拓く、高感度・広IF帯域ヘテロダイン受信機を開発 」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-472/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.472 発行日:2020年9月9日 発行元:株式会社 光響 光響からの「 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.471「(レーザー関連)10,000ルーメンの高輝度・高コントラスト・広色域で豊かな表現力を実現/映像を忠実に投影する業務用4K SXRD™レーザー光源プロジェクター発売 」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-471/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.471 発行日:2020年9月2日 発行元:株式会社 光響 光響からの「 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.470「(レーザー関連)超伝導体内の電流を光で操ることに成功 」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-470/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.470 発行日:2020年8月26日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.469「(医療関連) レーザー照射による骨形成抑制遺伝子の抑制作用を発見 」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-469/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.469 発行日:2020年8月19日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.460「(レーザー関連)光励起された半導体の非熱的過程の寿命観測に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-460/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.460 発行日:2020年6月17日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.459「(医療関連)下部消化管用拡大スコープ「EC-L600ZW7」下部消化管用極細径スコープ「EC-L600XP7/L」新発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-459/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.459 発行日:2020年6月10日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.458「(レーザー関連)家電小売業界初/「RETISSA® DisplayII」/ビックカメラでの取扱開始/有楽町店で実機の体験・購入が可能」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-458/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.458発行日:2020年6月3日発行元:株式会社 光響光響からの「期間限 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.457「(医療関連)福岡大学の医学部と工学部が連携してフェースシールドを量産し、地域の医療機関に配布」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-457/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.457発行日:2020年5月27日発行元:株式会社 光響光響からの「期間 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.456「(レーザー関連)光を集めるアンテナをもつ有機マイクロ結晶レーザーを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-456/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.456発行日:2020年5月20日発行元:株式会社 光響光響からの「期間 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.455「(レーザー関連)桑沢デザイン研究所とのコラボレーション第2弾 先端技術レーザー溶接で世界に一つだけの椅子を製作」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-455/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.455 発行日:2020年5月13日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.454「(レーザー関連)小型光通信実験装置「SOLISS」が宇宙と地上間の双方向光通信に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-454/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.454発行日:2020年4月28日発行元:株式会社 光響光響からの「期間 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.453「(レーザー関連)二次元材料 WS2のホットな電子がクールになるまで」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-453/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.453発行日:2020年4月22日発行元:株式会社 光響光響からの「期間 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.452 「(Lidar関連)複数の3D Lidarの比較データシート」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-452/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.452短納期の中古品は光響まで!光響インフォメーションinfo「レーザー - [最先端・光・レーザーニュース Vol.451「(Lidar関連)一人乗りロボ「ラクロTM」トライアルプログラムを提供」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-451/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.451短納期の中古品は光響まで!光響インフォメーションinfo【製品紹介 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.450「(レーザー関連)マイクロ波を効果的に利用できる薄膜構造を発見」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-450/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.450 発行日:2020年4月1日 発行元:株式会社 光響 光響からの「 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.449「(レーザー関連)ニレコ UNISEARCH ASSOCIATES社製ガス分析装置の取扱いを開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-449/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.449 発行日:2020年3月25日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.448「(Lidar関連)先行車両や歩行者などを高精度に検知し、安心・安全な自動運転社会の実現に貢献/「MEMS式車載LiDAR(ライダー)」を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-448/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.448 発行日:2020年3月18日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.446「(レーザー関連)水中ドローンによる“水中光Wi-Fi”の実現へ」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-446/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.446 発行日:2020年3月4日 発行元:株式会社 光響 光響からの「 - [最先端・光・レーザーニュース Vol.447「(レーザー関連)狭い空間に適用可能な管内レーザ溶接技術を開発~狙い位置精密制御により核融合実験装置内における配管接続技術を高度化~」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-447/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.447 発行日:2020年3月11日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.445「(レーザー関連)フェムト秒レーザー加工→「水に浮く金属」→【太陽エネルギー+αの完全な吸収体】が誕生!!など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-445/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.445 発行日:2020年2月26日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.444「(レーザー関連)Leica Geosystems社製のプロフェッショナル向けイメージングレーザースキャナー「Leica BLK360」の取り扱いを開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-444/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.444 発行日:2020年2月19日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最先端・光・レーザーニュース Vol.443「(レーザー関連)沈まない船実現か!レーザーによる超撥水加工で沈まない金属が開発される!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-443/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.443 発行日:2020年2月12日 発行元:株式会社 光響 光響からの - [最新ニュース No.442:「(レーザー関連)高出力青色ダイレクトダイオードレーザの波長合成技術を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-442/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.442 発行日:2020年2月5日 発行元:株式会社 光響 光響からの「 - [最新ニュース No.440:「(レーザー関連)流体中のナノ・マイクロ粒子の物性・粒径分布の自動測定法 」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-440/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.440 発行日:2020年1月22日 発行元:株式会社 光響 inter - [最新ニュース No.441:「(レーザー関連)リコー リライタブルレーザーシステム新製品「RICOH Rewritable Laser System L3000 / C3000」を発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-441/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.441 発行日:2020年1月29日 発行元:株式会社 光響 inter - [最新ニュース No.439:「(レーザー関連)MnTe薄膜が超高速な結晶多形変化を示す事を発見」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-439/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.439 発行日:2020年1月15日 発行元:株式会社 光響 inter - [最新ニュース No.437:「(レーザー関連)相対論効果を用いたレーザー核融合方式の実証に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-437/) - 2019/12/25発行 光響からのお知らせ 1. 経済産業省/近畿経済産業局 制作「関西おもしろ企業事例集」 - [最新ニュース No.438:【好奇心の発露】「第一回 技術を無駄遣いしてみよう」【レーザー焼鳥編】など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-438/) - 最先端・光・レーザーニュース Vol.438 発行日:2020年1月8日 発行元:株式会社 光響 interO - [最新ニュース No.431:「電流注入による世界最短波長深紫外レーザー発振に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-431/) - 2019/11/13発行 光響からのお知らせ 1.「フェムト秒レーザー加工システムキット(弊社オリジナル製品) - [最新ニュース No.436:「(レーザープロジェクター関連)【VAVA】壁際設置で最大150インチの4K UHD映像を投影可能!超短焦点4Kプロジェクター”VA-LT002″発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-436/) - 2019/12/18発行 光響からのお知らせ 1.年末恒例!在庫一掃セール2019についてのお知らせ: ・お得 - [最新ニュース No.435:「(レーザー関連)新事業の開始に関するお知らせ:ロール to ロール型シームレスレーザー直描露光機」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-435/) - 2019/12/11発行 光響からのお知らせ 1. 「interOpto 2020(インターオプト2020): - [最新ニュース No.434:「【警告】スマートスピーカーはレーザーポインター で騙せてしまう!驚愕のハッキングに要注意!!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-434/) - 2019/12/04発行 光響からのお知らせ 1. 「極微細用SLM型グリーンレーザーマーカー(弊社オリジナル - [最新ニュース No.433:「中空ファイバー導波路内における超放射現象の挙動を解明 ―超小型・超放射レーザー実現の基盤技術を確立―」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-433/) - 2019/11/27発行 光響からのお知らせ 1. 「CO2レーザーマーカーキット(弊社オリジナル製品)」販売 - [最新ニュース No.432:「デンソーウェーブ、車両用センサー技術を基にした新型2Dレーザー式踏切障害物検知装置「ZONE D-RX」を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-432/) - 2019/11/20発行 光響からのお知らせ 1.「加工用UVフェムト秒レーザーキット(弊社オリジナル製品)」 - [最新ニュース No.430:「上空からのレーザーが蘇らせるカンボジアの聖なる古都「マヘンドラパルバタ 」精密な計画都市だったことが判明。」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-430/) - 2019/11/06発行 光響からのお知らせ 1.「サブスクリプション(月額定額料金)サービス」への品目追加( - [最新ニュース No.429:「NASAが超高精度な月面データを無料配布!レーザー高度計LOLAと高性能カメラLROCの10年分のデータを結集。「CGI Moon Kit」」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-429/) - 2019/10/30発行 光響からのお知らせ 1. 「50Wファイバーレーザーマーカーキット(弊社オリジナル製 - [最新ニュース No.428:「(レーザー関連)XYZプリンティングジャパン、ABSフィラメントが使えるプロフェッショナル向け小型3Dプリンター「ダヴィンチJr.Pro X+」を新発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-428/) - 2019/10/23発行 光響からのお知らせ 1. 「第11回 光・電波フォーラム(2019/11/22(金) - [最新ニュース No.424:「(エキシマレーザー関連)ギガフォトン、新型リソグラフィ用光源 ArFドライ「GT45A」を8月出荷」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-424/) - 2019/09/25発行 光響からのお知らせ 1. 「キャリータイプ50Wレーザークリーナー(レーザーサビ取り - [最新ニュース No.427:「レーザー装置への負荷を低減しつつレーザー加速を効率化」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-427/) - 2019/10/16発行 光響からのお知らせ 1. 「モード同期Tiサファイアレーザーキット(弊社オリジナル製 - [最新ニュース No.426:「(レーザー関連)ヴァイサラ、モバイル路面凍結検知センサを新発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-426/) - 2019/10/09発行 光響からのお知らせ 1. 森林・山間部向け3Dマッピング作成「レーザーバックパック型 - [最新ニュース No.418:「高精細な3次元データで森林を細部まで把握し、森林の適切な管理を支援 – 最新の航空レーザー計測機導入、8月から運用を開始 –」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-418/) - 2019/08/07発行 光響からのお知らせ 1.各種レーザー製品/ 「サブスクリプション(月額定額料金)サー - [最新ニュース No.419:「小径パイプ専用高速レーザ加工機「FT-150 FIBER」」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-419/) - 2019/08/21発行 光響からのお知らせ 1.「ものづくりパートナーフォーラム 大阪 2019」出展につい - [最新ニュース No.420:「【衝撃】きれいな月の裏の顔。レーザー高度計が大公開。」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-420/) - 2019/08/28発行 光響からのお知らせ 1.「ものづくりパートナーフォーラム 大阪 2019」出展につい - [最新ニュース No.421:「福島第一フランジ型タンク解体で「レーザー除染」本格運用、作業員の被ばく低減」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-421/) - 2019/09/04発行 光響からのお知らせ 1.「ものづくりパートナーフォーラム 大阪 2019」出展につい - [最新ニュース No.425:「(レーザー関連)分子の振動を一網打尽に観測できる光学技術を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-425/) - 2019/10/02発行 光響からのお知らせ 1. 「LED用スクリーン式縮小コンバータ付きLaseView」 - [最新ニュース No.423:「(レーザー関連)重力波望遠鏡を利用して暗黒物質の正体に迫る新手法を考案」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-423/) - 2019/09/18発行 光響からのお知らせ 1. 「加工用UVフェムト秒レーザーキット(弊社オリジナル製品) - [最新ニュース No.422:「船舶事業強化に向けた「船舶スクラバ用レーザ方式ガス分析計」の発売について」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-422/) - 2019/09/11発行 光響からのお知らせ 1.(展示会/其の一)「けいはんなビジネスメッセ2019」出展に - [(レーザー関連)CST Global’s UK-manufactured XG-PON 1270nm 2.5G Lasers show outstanding Eye Diagram performance up to 85°C.](https://optipedia.info/uncategorized/(レーザー関連)cst-globals-uk-manufactured-xg-pon-1270nm-2-5g-lasers-show-outstanding-eye-diagram-performance-up-to-85c/) - [最新ニュース No.393:「青色半導体レーザー装置の世界最高出力1kWを達成」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-393/) - 2019/02/06発行 光響からのお知らせ 1. HGTECH社製ファイバーレーザー小型金属切断機(型番:F - [最新ニュース No.410:「「バックパック型ライダーを背負って京都を歩こう!」【八坂神社編】」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-410/) - 2019/06/12発行 光響からのお知らせ 1.「Smart Sensing 2019展示会」ご来場へのお礼 - [最新ニュース No.411:「「バックパック型ライダーを背負って京都を歩こう!【伏見稲荷大社編】」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-411/) - 2019/06/19発行 光響からのお知らせ 1. 弊社取り扱い製品「GreenValley Internat - [最新ニュース No.412:「ファイバレーザ溶接システムをパッケージ化して発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-412/) - 2019/06/26発行 光響からのお知らせ 1. 弊社取り扱い製品「GreenValley Internat - [最新ニュース No.413:「【英国】ロンドン郵便鉄道の歴史を3Dレーザースキャン。リアルな記録と共に観光名所へ」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-413/) - 2019/07/03発行 光響からのお知らせ 1. 弊社取り扱い製品「GreenValley Internat - [最新ニュース No.415:「実写か写真か本当はCG!写真測量&レーザースキャンの真骨頂!廃墟と化したチェルノブイリが舞台の本格サバイバルホラー「Chernobylite」」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-415/) - 2019/07/17発行 光響からのお知らせ 1.LHB-miniレンタルサービス開始のお知らせ: 弊社オリジ - [最新ニュース No.417:「(レーザー関連)世界最小・最軽量ネイティブ4Kプロジェクター"4K6021Z"を発売 インターフェース強化により4K ⁄ 60Pの映像投写時に高い階調表現が可能」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-417/) - 2019/07/31発行 光響からのお知らせ 1. 高性能GNSS及びSLAM機能で高精度・点群化、 「LiB - [最新ニュース No.416:「独自のレーザー技術を用いた、 世界初の自動気密検査装置「Quick Leak Checker」を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-416/) - 2019/07/24発行 光響からのお知らせ 1.「次世代森林産業展2019(2019/8/1(木)〜8/3( - [MICROMAKE MACHINING LASER](https://optipedia.info/uncategorized/rpmc/) - Last fall, we published a blog titled “Micromachining L - [最新ニュース No.414:「パウダーベッド方式のレーザ金属積層造形機/LASERTEC 12SLMが登場」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-414/) - 2019/07/10発行 光響からのお知らせ 1. 「レーザーインナーマーカー(弊社オリジナル製品)」販売開始 - [最新ニュース No.404:「光加工機「Lasermeister 100A」を発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-404/) - 2019/04/24発行 光響からのお知らせ 1. 「ラマン分光学習キット(弊社オリジナル製品)」についてのお - [最先端・光・レーザーニュース No.38](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-38/) - 2011/12/12発行 お勧めニュース ◆ レーザー : 森精機、超音波・レーザー加工機能を5軸MCに搭 - [最新ニュース No.397:「【快挙】「はやぶさ2」が「リュウグウ」への着陸とサンプル採取に成功!! レーザー高度計も活躍!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-397/) - 2019/03/06発行 光響からのお知らせ 1.「加工用グリーンフェムト秒レーザーキット(弊社オリジナル製品 - [最新ニュース No.398:「(レーザー関連)法人向け警備システムを刷新/画像監視サービスを標準サービスに 「ALSOK-G7(ジーセブン)」の提供開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-398/) - 2019/03/13発行 光響からのお知らせ 1. 製品ナビ上での「加工用グリーンフェムト秒レーザーキット(弊 - [最新ニュース No.399:「(レーザー関連)ビーム整形精度の極限へ!バーチャル位相グレーティングの最適化、コスト増無し」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-399/) - 2019/03/20発行 光響からのお知らせ 1.「光ピンセットキット(弊社オリジナル製品)」についてのお知ら - [最新ニュース No.400:「(レーザー関連)自動運転機能を備えた消防ロボットの “実戦” 配備型機を開発 /「放水砲ロボット」と「ホース延長ロボット」が消防隊員の接近が困難な火災現場で活躍へ」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-400/) - 2019/03/27発行 光響からのお知らせ 1.「マーカー機能付き100Wファイバーレーザー加工機キット」販 - [最新ニュース No.401:「(レーザー関連)量子化されたエネルギー吸収率の観測に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-401/) - 2019/04/03発行 光響からのお知らせ 1.弊社オリジナル製品(マーカー機能付き100Wファイバーレーザ - [最先端・光・レーザーニュース No.80](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-80/) - 2012/12/05発行 お勧めニュース レーザー:TRUMPF、超短パルスレーザーの合弁会社設立 LED:昭 - [最新ニュース No.323:「緑色半導体レーザの量産を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-323:「緑色半導体レーザの量産を開/) - 2017/09/26発行 【レーザー学会からのお知らせ】 レーザー学会学術講演会の開催: レーザー医学・生物学 - [最新ニュース No.324:「トヨタの自動運転車が採用したLuminar製の新型LiDARとは?」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-324/) - 2017/10/03発行 【All about Photonics 2017からのお知らせ】 ━ ◇All a - [最新ニュース No.335:「愛知県 全国初 公道で無人の自動運転 14日に実験」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-335:「愛知県-全国初-公道で無人の自/) - 2017/12/12発行 光響からのお知らせ 今だけの「豪華商品プレゼント!」企画実施中!! 皆さまの日頃のご - [最新ニュース No.351:「レーザー加熱ナノワイヤによる高効率マイクロ核融合を実証 – 米CSU」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-351/) - 2018/04/03発行 光響からのお知らせ 1. 弊社提供サービス(コマあにめ)のコンテスト入選のお知らせ: - [最新ニュース No.353:「路線バスの自動運転化は実現するのか?(レーザースキャナーで障害物検知)」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-353/) - 2018/04/17発行 光響からのお知らせ 1. サイバネットシステム(株)主催の「測定ソリューションセミナ - [最新ニュース No.205:「広島大、シリコン量子ドットによる青白色LEDを作製」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-205:「広島大、シリコン量子ドット/) - 2015/05/26発行 お勧めニュース 広島大、シリコン量子ドットによる青白色LEDを作製 京大、量子情報通 - [最先端・光・レーザーニュース No.35](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-35/) - 2011/11/15発行 お勧めニュース ◆ レーザー : レーザー使い効率除染 若狭湾エネ研など装置を開 - [最先端・光・レーザーニュース No.36](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-36/) - 2011/11/29発行 お勧めニュース ◆ レーザー : パナソニックが超微細レーザー加工機 従来比10 - [最先端・光・レーザーニュース No.64](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-64/) - 2012/07/20発行 お勧めニュース レーザー:レーザー切断、加工工場を今夏、本格稼動レーザーマックス九州 - [最先端・光・レーザーニュース No.66](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-66/) - 2012/08/23発行 お勧めニュース レーザー:LZH、世界初の2μmフェムト秒レーザー LED:三菱電機 - [最先端・光・レーザーニュース No.67](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-67/) - 2012/08/30発行 お勧めニュース レーザー:東北大学、高速通信用量子ドットレーザーの実現に前進 LED - [最先端・光・レーザーニュース No.69](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-69/) - 2012/09/21発行 お勧めニュース レーザー:フジクラ、キロワット級ファイバーレーザーを開発 LED:東 - [最先端・光・レーザーニュース No.70](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-70/) - 2012/09/26発行 お勧めニュース レーザー:理研ら、X線自由電子レーザーのパルス幅をアト秒まで評価可能 - [最先端・光・レーザーニュース No.60](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-60/) - 2012/06/19発行 お勧めニュース レーザー:画期的なアトセカンドパルス生成法を開発 LED:暗視装置対 - [最新ニュース No.396:「白じゃなかった恐竜の卵。レーザー分析により色付きだったことが判明」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-396/) - 2019/02/27発行 光響からのお知らせ 1.「京都ビジネス交流フェア2019」ご来場へのお礼 : 201 - [最新ニュース No.340:「レーザーは過去現在未来をつなげるか。人類の夢「タイムマシン」(前編)」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-340/) - 2018/01/16発行 光響からのお知らせ 1. 人材紹介事業のお知らせ: 弊社では、光学分野に特化している - [最先端・光・レーザーニュース No.37](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-37/) - 2011/12/07発行 お勧めニュース ◆ レーザー : 川崎重工、薄膜太陽電池を画期的な速度で加工する - [最先端・光・レーザーニュース No.39](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-39-2/) - 2011/12/28発行 お勧めニュース ◆ レーザー : レーザーで原子の空孔集合体成長の観察実験に成功 - [最先端・光・レーザーニュース No.40](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-40/) - 2011/12/28発行 お勧めニュース ◆ レーザー : パルスレーザー照射による機能性高分子ナノワイヤ - [最先端・光・レーザーニュース No.41](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-39/) - 2012/01/17発行 お勧めニュース ◆ レーザー : ニューポートがILX Lightwaveを93 - [最先端・光・レーザーニュース No.43](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース no-43/) - 2012/02/01発行 お勧めニュース ◆ レーザー : X線レーザーで「太陽のコロナよりも高温」を達成 - [最先端・光・レーザーニュース No.44](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-44/) - 2012/02/14発行 お勧めニュース レーザー:新しい原子X線レーザーを実現 LED:一般照明APP向け高 - [最先端・光・レーザーニュース No.45](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-45/) - 2012/02/20発行 お勧めニュース レーザー:レーザーで100倍高速化:ハードディスク向け新技術 LED - [最先端・光・レーザーニュース No.46](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-46/) - 2012/02/28発行 お勧めニュース レーザー:医療用レーザーの世界市場は、2016年に68億米ドル規模へ - [最先端・光・レーザーニュース No.47](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-47/) - 2012/03/06発行 お勧めニュース レーザー:IPGフォトニクス、長距離伝送用光アンプポートフォリオ強化 - [最先端・光・レーザーニュース No.48](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-48/) - 2012/03/13発行 お勧めニュース レーザー:アイシン子会社、ディスコと半導体レーザー加工で共同開発 L - [最先端・光・レーザーニュース No.49](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-49/) - 2012/03/21発行 お勧めニュース レーザー:世界最速の極小3Dプリンター LED:台湾、中国からの投資 - [最先端・光・レーザーニュース No.50](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-50/) - 2012/03/27発行 お勧めニュース レーザー:オプティクスを変えるメタマテリアル LED:レーザー/LE - [最先端・光・レーザーニュース No.51](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-51/) - 2012/04/03発行 お勧めニュース レーザー:古河電工、スパコン向け10Gbps動作の低消費電力/高信頼 - [最先端・光・レーザーニュース No.32](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/32-2/) - 2011/10/25発行 お勧めニュース ◇ レーザー : 極端紫外レーザーで通常の30億倍も明るい「超蛍光」 - [最先端・光・レーザーニュース No.33](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/33-2/) - 2011/11/02発行 お勧めニュース ◇ レーザー : なし ◇ L E D : レアアース不要のLED用 - [最先端・光・レーザーニュース No.34](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/34-2/) - 2011/11/08発行 お勧めニュース ◇ レーザー : モビウスフォトニクスのレーザー光源 ◇ L E D - [最先端・光・レーザーニュース No.65](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-65/) - 2012/08/02発行 お勧めニュース レーザー:テキサス大学が世界最小の半導体レーザーを開発 LED:ノー - [最先端・光・レーザーニュース No.52](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-52/) - 2012/04/10発行 お勧めニュース レーザー:産業用レーザーシステム世界市場規模は100億ドル LED: - [最先端・光・レーザーニュース No.53](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-53/) - 2012/04/17発行 お勧めニュース レーザー:Nufern、米軍から高出力ファイバーレーザーアンプ受注 - [最先端・光・レーザーニュース No.54](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-54/) - 2012/04/24発行 お勧めニュース レーザー:モジュライト、癌治療向けCE認定医療用レーザーシステム製造 - [最先端・光・レーザーニュース No.55](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-55/) - 2012/05/09発行 お勧めニュース レーザー:イェール大学開発のランダムレーザーでイメージング改善 LE - [最先端・光・レーザーニュース No.56](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-56/) - 2012/05/23発行 お勧めニュース レーザー:パナソニック、ラテラルハイブリッド型 三波長半導体レーザー - [最先端・光・レーザーニュース No.57](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-57/) - 2012/05/29発行 お勧めニュース レーザー:自由電子レーザーで超高速相転移グラファイト LED:サムス - [最先端・光・レーザーニュース No.58](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-58/) - 2012/06/07発行 お勧めニュース レーザー:生体試料の深部観察を可能にする光学顕微鏡の新手法 LED: - [最先端・光・レーザーニュース No.59](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-59/) - 2012/06/13発行 お勧めニュース レーザー:物質・材料研究機構、世界最高面密度の量子ドットの自己形成に - [最先端・光・レーザーニュース No.61](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-61/) - 2012/06/28発行 お勧めニュース レーザー:住友電工とソニー、世界初の発振波長530nm帯で100mW - [最先端・光・レーザーニュース No.62](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-62/) - 2012/07/03発行 お勧めニュース レーザー:なし LED:OLED一般照明市場、2016年には11億9 - [最先端・光・レーザーニュース No.63](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-63/) - 2012/07/10発行 お勧めニュース レーザー:米軍「艦載レーザー砲」本格配備へ LED:ソウル半導体、無 - [最先端・光・レーザーニュース No.68](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-68/) - 2012/09/11発行 お勧めニュース レーザー:富士フイルムがレーザー光源の内視鏡発売、早期がん発見に有効 - [最先端・光・レーザーニュース No.71](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-71/) - 2012/10/03発行 お勧めニュース レーザー:太陽光を高効率でレーザー光に変換できるCr,Nd:CaYA - [最先端・光・レーザーニュース No.72](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-72/) - 2012/10/10発行 お勧めニュース レーザー:世界初のUVエンハンストスーパーコンティニウムファイバーレ - [最先端・光・レーザーニュース No.73](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-73/) - 2012/10/16発行 お勧めニュース レーザー:三菱電機、大連に産業メカトロ機器用サービス部品の新会社を設 - [最先端・光・レーザーニュース No.74](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-74/) - 2012/10/23発行 お勧めニュース レーザー:光響、ファイバーレーザー専門サイト"fiberlaser. - [最先端・光・レーザーニュース No.75](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-75/) - 2012/10/30発行 お勧めニュース レーザー:三菱重工、ファイバーレーザー事業に参入 - 切断機の基幹機 - [最先端・光・レーザーニュース No.76](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-76/) - 2012/11/06発行 お勧めニュース レーザー:東大など、遺伝子発現の程度を高感度に測定できる「LMD-R - [最先端・光・レーザーニュース No.78](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-78/) - 2012/11/21発行 お勧めニュース レーザー:ノースウエスタン大学、ウイルスサイズのレーザーを開発 LE - [最先端・光・レーザーニュース No.79](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-79/) - 2012/11/27発行 お勧めニュース レーザー:原発廃炉解体などレーザー開発急ぐ LED:ダイアライトジャ - [最先端・光・レーザーニュース No.81](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-81/) - 2012/12/11発行 お勧めニュース レーザー:【画像機器展2012】自走レーザー光照射機能を付けた産業用 - [最先端・光・レーザーニュース No.82](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-82-2/) - 2012/12/20発行 お勧めニュース レーザー: ODIS、チップ間インタコネクト用レーザーを製造 LED - [最先端・光・レーザーニュース No.83](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-83/) - 2012/12/26発行 お勧めニュース レーザー: 世界最強X線レーザービームが誕生 -原子レベルの精度を持 - [最先端・光・レーザーニュース No.84](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-83-2/) - 2013/01/09発行 お勧めニュース レーザー: シャープ、変換効率33%を達成したディスプレイ光源用赤色 - [最先端・光・レーザーニュース No.85](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-85/) - 2013/01/16発行 お勧めニュース レーザー: 【CES 2013】トヨタ、周囲360度の障害物を検知す - [最先端・光・レーザーニュース No.86](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-86/) - 2013/01/23発行 お勧めニュース レーザー:なし LED:東京メトロ、電車の車内照明にLEDを本格導入 - [最先端・光・レーザーニュース No.87](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-87/) - 2013/01/30発行 お勧めニュース レーザー:北大など、生きたままのマウスの脳を世界で最も深く観察できる - [最先端・光・レーザーニュース No.88](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-88/) - 2013/02/05発行 お勧めニュース レーザー:【ナノテク展】オハラ、フェムト秒パルス・レーザーでガラス内 - [最先端・光・レーザーニュース No.89](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-89/) - 2013/02/13発行 お勧めニュース レーザー:アマダ、ミヤチテクノスにTOB 車向け加工機シェア拡大へ - [最先端・光・レーザーニュース No.90](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-90/) - 2013/02/19発行 お勧めニュース レーザー:広範囲の海底面3Dデータを取得できる海中3Dレーザースキャ - [最新ニュース No.92:赤外線LEDモジュール用パッケージを製品化など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-92:赤外線ledモジュール用パッケージ/) - 2013/03/05発行 お勧めニュース レーザー:なし LED:赤外線LEDモジュール用パッケージを製品化 - [最新ニュース No.93:トプコン、作物の生育状況をリアルタイムで把握できるレーザ式センサを発売など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-93:トプコン、作物の生育状況をリ/) - 2013/03/12発行 お勧めニュース レーザー:トプコン、作物の生育状況をリアルタイムで把握できるレーザー - [最新ニュース No.94:山口県でLEDの光を使ったトマトの病害防除を実験中など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-94:山口県でledの光を使ったトマトの/) - 2013/03/21発行 お勧めニュース レーザー:X線自由電子レーザー施設SACLAが「第42回 日本産業技 - [最新ニュース No.95:世界初、小型半導体素子『共鳴トンネルダイオード』を発振・検出に用いたテラヘルツイメージングに成功など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-95:世界初、小型半導体素子『共鳴/) - 2013/03/27発行 お勧めニュース レーザー:NTT、MEMSによる超音波レーザーの実現に成功 LED: - [最新ニュース No.96:テラヘルツ波で高速無線通信 東大などが基幹技術など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-96:テラヘルツ波で高速無線通信 /) - 2013/04/02発行 お勧めニュース レーザー:新型「フィット」もレーザーレーダーで衝突回避、サイドエアバ - [最新ニュース No.97:スタンレー電気がレーザー光源を用いたヘッドランプを開発、「SIM-CEL」に搭載など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-97:スタンレー電気がレーザー光源/) - 2013/04/10発行 お勧めニュース レーザー:スタンレー電気がレーザー光源を用いたヘッドランプを開発、「 - [最先端・光・レーザーニュース No.42](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-42/) - 2012/01/24発行 お勧めニュース ◆ レーザー : バックライトに赤色レーザー 三菱電機が新液晶テ - [最先端・光・レーザーニュース No.77](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-77/) - 2012/11/13発行 お勧めニュース レーザー:波長が変化するレーザーを用いた新しい顕微鏡を開発 染色せず - [最先端・光・レーザーニュース No.91](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最先端・光・レーザーニュース-no-91/) - 2013/02/26発行 お勧めニュース レーザー:X線自由電子レーザー (XFEL)を照射したタンパク質微結 - [最新ニュース No.259(号外)「レーザーハンドブック」のWeb化のお知らせ](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/mail-maga-vol-259-extra/) - 弊社では、この度、レーザー学会特別文化事業の一環として「レーザーハンドブック(以下、レーザーHB)」の 内容を - [最新ニュース No.155:「東大とNHK,物体の硬さと形状を非接触で測定して触感覚を伝達するシステムを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-155/) - 2014/05/27発行 お勧めニュース 東大とNHK,物体の硬さと形状を非接触で測定して触感覚を伝達するシス - [最新ニュース No.156:「NIST、太陽電池テスト用にレーザベース測定システムを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-156/) - 2014/06/03発行 お勧めニュース NIST、太陽電池テスト用にレーザーベース測定システムを開発 NTT - [最新ニュース No.157:「名大,PM2.5等の微粒子中に含まれる重金属成分を迅速にその場でレーザで測定する装置を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-157/) - 2014/06/10発行 お勧めニュース 名大,PM2.5等の微粒子中に含まれる重金属成分を迅速にその場でレー - [最新ニュース No.152:「理研、SACLAとSPring-8の光で生体分子複合体のナノ構造を解明」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-152/) - 2014/05/08発行 お勧めニュース 理研、SACLAとSPring-8の光で生体分子複合体のナノ構造を解 - [最新ニュース No.154:「電通大、コスト50分の1でポンプ・プローブ分光顕微鏡を製作-半導体レーザー使用」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-154/) - 2014/05/20発行 お勧めニュース 電通大、コスト50分の1でポンプ・プローブ分光顕微鏡を製作-半導体レ - [最新ニュース No.144:「光インターコネクション用レーザによる500m伝送の実証実験に成功 -古河電工」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-144/) - 2014/03/11発行 お勧めニュース 光インターコネクション用レーザーによる500m伝送の実証実験に成功 - [最新ニュース No.146:「日本独自の量子コンピュータ NIIが実マシン使った動作実験に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-146/) - 2014/03/24発行 お勧めニュース 日本独自の量子コンピュータ NIIが実マシン使った動作実験に成功 立 - [最新ニュース No.147:「フェイスブック、「Connectivity Lab」立ち上げを発表 - 衛星や無人機、レーザー技術を利用したネット接続を研究」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-147/) - 2014/04/01発行 お勧めニュース フェイスブック、「Connectivity Lab」立ち上げを発表 - [最新ニュース No.148:「NICTら,量子情報通信に不可欠な超広帯域スクィーズド光源と検出技術を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-148/) - 2014/04/08発行 お勧めニュース NICTら,量子情報通信に不可欠な超広帯域スクィーズド光源と検出技術 - [最新ニュース No.149:「浜松ホトニクスと京大,世界初となるワット級高出力フォトニック結晶レーザを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-149/) - 2014/04/15発行 お勧めニュース 浜松ホトニクスと京大,世界初となるワット級高出力フォトニック結晶レー - [最新ニュース No.150:「シリコンチップに集積した光周波数コム光源でテラビット伝送」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-150/) - 2014/04/23発行 お勧めニュース シリコンチップに集積した光周波数コム光源でテラビット伝送 ̶ - [最新ニュース No.134:「半導体ナノワイヤからレーザ光発振」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-134/) - 2013/12/25発行 お勧めニュース 半導体ナノワイヤからレーザー光発振 LED照明でレタス栽培 成城高生 - [最新ニュース No.135:「北大と筑波大、ナノの世界の電子のさざ波を見ることに成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-135/) - 2014/01/07発行 お勧めニュース 北大と筑波大、ナノの世界の電子のさざ波を見ることに成功 2019年に - [最新ニュース No.137:「JR西日本、地上からレーザー照射でコンクリ剥離検知-トンネル検査を高精度に」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-137/) - 2014/01/21発行 お勧めニュース JR西日本、地上からレーザー照射でコンクリ剥離検知-トンネル検査を高 - [最新ニュース No.141:「投入量超すエネルギー放出 米、レーザー核融合で初実証」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-141/) - 2014/02/18発行 お勧めニュース 投入量超すエネルギー放出 米、レーザー核融合で初実証 フランスの研究 - [最新ニュース No.142:「理研など,X線の2光子吸収の観測に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-142/) - 2014/02/25発行 お勧めニュース 理研など,X線の2光子吸収の観測に成功 GaN LED売上は2013 - [最新ニュース No.143:「米でレーザー核融合実験成功-核融合炉実現へ勢いづく、「高速点火」実証に拍車」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-143/) - 2014/03/04発行 お勧めニュース 米でレーザー核融合実験成功-核融合炉実現へ勢いづく、「高速点火」実証 - [最新ニュース No.125:「BCC、産業用レーザ世界市場レポート」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-125/) - 2013/10/22発行 お勧めニュース BCC、産業用レーザー世界市場レポート LED・太陽電池アンプ…岡本 - [最新ニュース No.127:「大阪府大と阪大、ドーナツビームと揺らぎの効果でナノ粒子の高均一化と配列に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-127/) - 2013/11/06発行 お勧めニュース 大阪府大と阪大、ドーナツビームと揺らぎの効果でナノ粒子の高均一化と配 - [最新ニュース No.130:「分子研、固体中の原子の超高速運動を10兆分の1秒単位で 制御し画像化する新しい光技術を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-130/) - 2013/11/26発行 お勧めニュース 分子研、固体中の原子の超高速運動を10兆分の1秒単位で 制御し画像化 - [最新ニュース No.131:「阪大など、X線自由電子レーザを用いて金属ナノ粒子の粒度分布と内部組織を複合的に分析」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-131/) - 2013/12/04発行 お勧めニュース 阪大など、X線自由電子レーザーを用いて金属ナノ粒子の粒度分布と内部組 - [最新ニュース No.132:「理研など、2つのX線波長で同時レーザ発振に成功 - 高精度時分割測定が実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-132/) - 2013/12/11発行 お勧めニュース 理研など、2つのX線波長で同時レーザー発振に成功 – 高 - [最新ニュース No.133:「パワーレーズ・フォトニクス、東工大に1.6kW赤外レーザ導入」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-133/) - 2013/12/17発行 お勧めニュース パワーレーズ・フォトニクス、東工大に1.6kW赤外レーザー導入 パナ - [最新ニュース No.123:「京大など、高出力、高ビーム品質のフォトニック結晶レーザを実用化」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-123/) - 2013/10/08発行 お勧めニュース 京大など、高出力、高ビーム品質のフォトニック結晶レーザーを実用化 シ - [最新ニュース No.124:「ローム、半導体レーザ用いた非接触呼吸センシングを実演」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-124/) - 2013/10/15発行 お勧めニュース ローム、半導体レーザー用いた非接触呼吸センシングを実演 産学官連携が - [最新ニュース No.111:「パイオニア精工、レーザー加工技術を応用したボールペン」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-111/) - 2013/07/16発行 お勧めニュース パイオニア精工、レーザー加工技術を応用したボールペン 「LED野菜工 - [最新ニュース No.113:「美術作品のイメージングにポンププローブレーザを採用」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-113/) - 2013/07/30発行 お勧めニュース 美術作品のイメージングにポンププローブレーザーを採用 東大、最軽量、 - [最新ニュース No.114:「半導体レーザー製造装置を中小に開放 独法、開発後押し」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-114/) - 2013/08/06発行 お勧めニュース 半導体レーザー製造装置を中小に開放 独法、開発後押し コンパウンドフ - [最新ニュース No.117:「ボーイング薄型ディスクレーザシステム、DEW仕様凌駕」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-117/) - 2013/08/27発行 お勧めニュース ボーイング薄型ディスクレーザーシステム、DEW仕様凌駕 シャープとO - [最新ニュース No.115:「白内障手術用フェムト秒レーザー:人口の高齢化によって2019年までに24億米ドルの市場に」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-115/) - 2013/08/13発行 お勧めニュース 白内障手術用フェムト秒レーザー:人口の高齢化によって2019年までに - [最新ニュース No.120:「大気圏外宇宙でレーザを使ったブロードバンド通信」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-120/) - 2013/09/17発行 お勧めニュース 大気圏外宇宙でレーザーを使ったブロードバンド通信 UVLEDのナイト - [最新ニュース No.121:「五十嵐プロなど、温度変化で何度でもデザインを変えられるプリンター開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-121/) - 2013/09/24発行 お勧めニュース 五十嵐プロなど、温度変化で何度でもデザインを変えられるプリンター開発 - [最新ニュース No.106:「JAEAなど、プラズマのレンズ効果でX線レーザーの蜃気楼現象を確認」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-106/) - 2013/06/11発行 お勧めニュース JAEAなど、プラズマのレンズ効果でX線レーザーの蜃気楼現象を確認 - [最新ニュース No.107:「レーザダイオードを利用シーンに沿って探せる グローバルウェブサイト「Laser Diode Selection」をオープン」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-107/) - 2013/06/18発行 お勧めニュース 半導体レーザーを利用シーンに沿って探せる グローバルウェブサイト「L - [最新ニュース No.109:「光コヒーレンストモグラフィー(OCT)技術の世界市場、2017年に10億米ドルを突破の見込み」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-109/) - 2013/07/02発行 お勧めニュース 光コヒーレンストモグラフィー(OCT)技術の世界市場、2017年に1 - [最新ニュース No.105:「従来の1/10の超低消費エネルギーでデータ伝送可能なレーザの開発に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-105/) - 2013/06/04発行 お勧めニュース 従来の1/10の超低消費エネルギーでデータ伝送可能なレーザーの開発に - [最新ニュース No.104:「リコー、PZT薄膜をレーザ照射による熱作用により結晶化」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-104/) - 2013/05/28発行 お勧めニュース リコー、PZT薄膜をレーザー照射による熱作用により結晶化 エア・ウォ - [最新ニュース No.101:「0.08mmの段差を検出できる距離設定型のレーザセンサ、オプテックス・エフエーが発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-101/) - 2013/05/07発行 お勧めニュース 0.08mmの段差を検出できる距離設定型のレーザーセンサ、オプテック - [最新ニュース No.98:「核融合科学研究所、核融合研究を更に前進」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-98/) - 2013/04/17発行 お勧めニュース 核融合科学研究所、核融合研究を更に前進 独ショットの機内LED照明、 - [最新ニュース No.99:「三菱、赤色レーザー+青/緑LEDの液晶TV「REAL LASERVUE」」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-99/) - 2013/04/13発行 お勧めニュース 三菱、赤色レーザー+青/緑LEDの液晶TV「REAL LASERVU - [最新ニュース No.378:「『バックパック型ライダーを背負って京都を歩こう【特別編】』レーザードローンも大活躍!! 京北のヒノキ林を測ろう!!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-378/) - 2018/10/17発行 光響からのお知らせ 1. 展示会出展についてのお知らせ: 「InterOpto 20 - [最新ニュース No.236:「トリナ・ソーラー、単結晶シリコン太陽電池セルで世界記録更新変換効率22.13%」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-236/) - 2016/01/05発行 お勧めニュース トリナ・ソーラー、単結晶シリコン太陽電池セルで世界記録更新変換効率2 - [最新ニュース No.246:「北大ら、ナノサイズの金微粒子に生じた 2 つの異なるタイプの電子の集団運 動の観測にはじめて成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-246:「北大ら、ナノサイズの金微粒/) - 2016/03/15発行 お勧めニュース 北大ら、ナノサイズの金微粒子に生じた 2 つの異なるタイプの電子の集 - [最新ニュース No.312:「スカイロボット、太陽光パネルの故障検出で特許取得」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-312/) - 2017/07/04発行 お勧めニュース スカイロボット、太陽光パネルの故障検出で特許取得 理研ら、原子核を見 - [最新ニュース No.320:「非平衡で強相関物質の超伝導が強まるという原理を提唱 −熱平衡では到達できない強い超伝導をレーザー照射により実現する方法」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-320/) - 2017/09/05発行 お勧めニュース 非平衡で強相関物質の超伝導が強まるという原理を提唱 −熱平衡では到達 - [最新ニュース No.384:「3Dレーザーセンサーによる体操競技採点支援システム、国際体操連盟が正式採用決定。2019年から順次導入開始へ。」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-384/) - 2018/11/28発行 光響からのお知らせ 1. Youtubeへの新規動画投稿についてのお知らせ 弊社が注 - [最新ニュース No.235:「ソーラーパワーでニワトリの産卵を促す、世界初の養鶏向けLED照明」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-235/) - 2015/12/25発行 お勧めニュース ソーラーパワーでニワトリの産卵を促す、世界初の養鶏向けLED照明 M - [最新ニュース No.308:「眼鏡レンズ レーザーで着色」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-308/) - 2017/06/06発行 お勧めニュース 眼鏡レンズ レーザーで着色 東工大ら、可視光画像と非可視光画像をAI - [最新ニュース No.395:「露海軍フリゲートに搭載の非致死性兵器。効果は幻覚&嘔吐&視覚ダメージ+レーザー誘導妨害。」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/no-395/) - 2019/02/20発行 光響からのお知らせ 1.「ファイバーレーザーマーカーキット」を用いた加工動画について - [最新ニュース No.394:「レーザー光源を採用したマクセルブランド液晶プロジェクター4機種を発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-394/) - 2019/02/13発行 光響からのお知らせ 1. 「京都ビジネス交流フェア2019 」へ出展についてのお知ら - [最新ニュース No.392:「レーザーセンサー搭載。アクティブでアピール上手、最新の植木鉢事情。」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-392/) - 2019/01/30発行 光響からのお知らせ 1. 光学製品/レンタルサービスについてのお知らせ: 購入前のお - [最新ニュース No.377:「核融合燃料へのレーザー照射率を3.5倍に向上/小規模なレーザー核融合の実用化へ前進」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-377/) - 2018/10/10発行 光響からのお知らせ 1. 展示会出展についてのお知らせ: 「InterOpto 20 - [最新ニュース No.391:「(レーザー関連)ストロンチウム光格子時計の実効的魔法条件の決定」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-391/) - 2019/01/23発行 光響からのお知らせ 1. 鏡を使った、レーザークリーナーによる金属の赤サビ除去動画に - [最新ニュース No.390:「レーザ距離計、レーザ距離センサ新発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-390/) - 2019/01/16発行 光響からのお知らせ 1. 弊社ビジョン刷新についてのお知らせ: 創業10周年(201 - [最新ニュース No.389:「高速パンチ・ファイバーレーザ複合マシン「EML-AJ」シリーズを新発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-389/) - 2019/01/09発行 光響からのお知らせ 1.「ファイバーレーザーマーカーキット」を用いた加 - [最新ニュース No.387:「【荒唐無稽】カリフォルニア山火事は、UFOからのレーザー攻撃の可能性!?【陰謀論】」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-387/) - 2018/12/19発行 光響からのお知らせ 1.アニメ動画(「光学探偵 南禅寺景光」第2話)投稿について: - [最新ニュース No.386:「(半導体レーザー関連)次世代の指向性白色光源の開発に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-386/) - 2018/12/12発行 光響からのお知らせ 1. RGBカメラ搭載!レーザードローン測定結果 - [最新ニュース No.385:「ヘビは油で全身コーティング。詳細なレーザー調査で判明。」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-385/) - 2018/12/05発行 光響からのお知らせ 1. 「UVファイバーレーザーマーカーキット」についてのお知らせ - [最新ニュース No.383:「レーザー誘導方式無人フォークリフト 「RACK FORK Auto(ラックフォークオート)」を新発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-383/) - 2018/11/21発行 光響からのお知らせ 1. Youtubeへの新規動画投稿についてのお知らせ 弊社が注 - [最新ニュース No.382:「レーザースキャン方式車載ヘッドアップディスプレイ(HUD)用プロジェクションユニットを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-382/) - 2018/11/14発行 光響からのお知らせ 1. Youtubeへの新規動画投稿のお知らせ: 弊社注力製品の - [最新ニュース No.381:「頭にレーザーセンサーやカメラを搭載。建築現場でヒューマノイドロボットが働く時代はもうすぐ!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-381/) - 2018/11/7発行 光響からのお知らせ 1.展示会出展についてのお知らせ: 展示会名 ものづくりパートナー - [最新ニュース No.352:「たった4000円で自動運転技術の肝となる「LIDAR」を自作」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-352/) - 2018/04/10発行 光響からのお知らせ 1.人材紹介業についてのお知らせ: 忙しい方必見!転職先探し! - [最新ニュース No.380:「極端紫外線レーザーにより熱影響が極めて少ない材料加工を実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-380/) - 2018/10/31発行 光響からのお知らせ 1.展示会出展についてのお知らせ: 展示会名 ものづくりパートナ - [最新ニュース No.379:「(レーザー関連)高輝度、高安定なスーパーコンティニューム光源を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-379/) - 2018/10/24発行 光響からのお知らせ 1.「InterOpto 2018(インターオプト2018)」ご - [最新ニュース No.376:「(レーザー光源搭載)高性能「FUJINONレンズ」を搭載した画期的なプロジェクター」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-376/) - 2018/10/03発行 光響からのお知らせ 1.展示会出展についてのお知らせ: 今週開催の「けいはんなビジネ - [最新ニュース No.375:「『美しい絵はレーザーによる苦痛刺激を緩和する』 イグノーベル賞受賞研究が面白い!!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-375/) - 2018/09/26発行 = All about Photonics からのご案内 = ━━━━━◆◇2018 - [最新ニュース No.374:「(Lidar関連)オートX、自動運転車で食料品配達サービスの試験運用開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-374/) - 2018/09/19発行 = All about Photonics からのご案内 = ━━━◇InterOp - [最新ニュース No.373:「ジンベエザメの体をメジャーとレーザー距離計で測定。寿命は130歳、平均体長は19m!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-373/) - 2018/09/12発行 光響からのお知らせ 1. 展示会出展のお知らせ: 今月開催の「ものづくりパートナーフ - [最新ニュース No.372:「【おススメ製品ご紹介】時間・労力一切不要!! 『カスタム可能な100Wレーザークリーナー』でブロック塀の落書き除去!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-372/) - 2018/09/05発行 = All about Photonics からのご案内 = ━━━◇InterOp - [最新ニュース No.371:「犯罪捜査に新技術。LIDARで埋められた遺体を発見」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-371/) - 2018/08/29発行 光響からのお知らせ 1. 展示会出展のお知らせ: 来月開催の「ものづくりパートナーフ - [最新ニュース No.370:「【理化学研究所】薬剤耐性大腸菌の種類をレーザーで判別する方法を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-370/) - 2018/08/22発行 光響からのお知らせ 1.「レーザードローンとバックパック型ライダーの併用による森林計 - [最新ニュース No.369:「バックパック型ライダーを背負って京都を歩こう【祇園祭・長刀鉾編】」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-369/) - 2018/08/08発行 光響からのお知らせ 1.「ファイバーレーザーマーカーキット」を用いた加工動画のお知ら - [最新ニュース No.368:「パーキンソン病患者にスムーズな歩行を!目印をマーキングしてくれるレーザーシューズが開発中。」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-368/) - 2018/08/01発行 光響からのお知らせ 1. ゴルフ場3Dマッピングについてのお知らせ: 弊社取扱い製品 - [最新ニュース No.367:「結果が出るまでたったの1分。手のひらのレーザースキャンで野菜不足が測定できる便利システム。」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-367/) - 2018/07/25発行 光響からのお知らせ 1.「ファイバーレーザーマーカーキット」を用いた加工動画のお知ら - [最新ニュース No.366:「2020年東京五輪まで正念場。開発続くレーザーによる「体操競技採点支援システム」」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-366/) - 2018/07/18発行 光響からのお知らせ 1. 「ファイバーレーザーマーカーキット」を用いた加工動画のお知 - [最新ニュース No.365:「【中国発】レーザー・アサルトライフルが実現か!?肌が炭化するという噂のその威力や如何に!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-365/) - 2018/07/11発行 光響からのお知らせ 1. 「ファイバーレーザーマーカーキット」を用いた加工動画のお知 - [最新ニュース No.364:「バックパック型ライダーを背負って京都を歩こう!【西本願寺編】」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-364/) - 2018/07/04発行 光響からのお知らせ 1. 「ファイバーレーザーマーカーキット」を用いた加工動画のお知 - [最新ニュース No.363:「バックパック型ライダーを背負って京都を歩こう! 烏丸通り(京都駅〜今出川編)」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-363/) - 2018/06/27発行 光響からのお知らせ 1. バックパック型ライダーの動画紹介のお知らせ: バックパック - [最新ニュース No.362:「世界初!レーザーコーティング照射条件の施工前予測が可能なシステムを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-362/) - 2018/06/20発行 光響からのお知らせ 1. 弊社オリジナル製品(レーザークリーナーによる黒錆の除去)/ - [最新ニュース No.361:「自動運転の最重要コアセンサーまとめ LiDAR、ミリ波レーダ、カメラ」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-361/) - 2018/06/13発行 光響からのお知らせ 1.「Smart Sensing 2018展示会」ご来場へのお礼 - [最新ニュース No.360:Libackpackを背負って京都を歩こう!!【四条烏丸界隈編】など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-360/) - 2018/06/06発行 光響からのお知らせ 1.展示会についてのお知らせ: 「Smart Sensing 2 - [最新ニュース No.359:「透過型エッジセンサTD1シリーズを発売 (透過型のレーザ変位センサ)」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-359/) - 2018/05/30発行 光響からのお知らせ 1.展示会についてのお知らせ: 「Smart Sensing 2 - [最新ニュース No.358:「おススメ製品ご紹介!!シンプル/高速/ローコスト!『ファイバーレーザーマーカーキット』」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-358/) - 2018/05/23発行 光響からのお知らせ 1.展示会についてのお知らせ: 「Smart Sensing 2 - [最新ニュース No.357:「ブラザー初のファイバーレーザーを光源とした レーザーマーカー 「LM-3200F」 新発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-357/) - 最新ニュース No.357:「ブラザー初のファイバーレーザーを光源とした レーザーマーカー 「LM-3200F - [最新ニュース No.356:「自動運転の大激戦を制する? トヨタ注目のスタートアップが開発した「新しいセンサー」の正体(LiDAR最新ユニット)」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-356/) - 2018/05/09発行 光響からのお知らせ 1. 展示会参加についてのお知らせ: 展示会にて、弊社取扱い製品 - [最新ニュース No.355:「加工用高品質レーザの長距離伝送で業界の常識を一新」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-355/) - 2018/05/02発行 光響からのお知らせ 1. レーザー記事執筆者の募集についてのお知らせ: 弊社では、下 - [最新ニュース No.354:「スマート農業」作業省力化、コスト削減へ (レーザー式センサー活用)」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-354/) - 2018/04/25発行 光響からのお知らせ 1. 弊社製レーザークリーナーによるセメント除去の動画を公開致し - [最新ニュース No.350:「〈空想世界レーザー〉人類が「目からレーザー」を撃つ方法」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-350/) - 2018/03/27発行 光響からのお知らせ 1. 展示会(ジャパンドローン展示会)ご来場へのお礼: 先週、開 - [最新ニュース No.349:「世界初の超高速「モード選択」光源を実現(高性能半導体レーザーを利用)」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-349/) - 2018/03/20発行 光響からのお知らせ 1.新規オリジナル製品 (PM型モード同期Erファイバーレーザー - [最新ニュース No.348:「ジーンズ新時代到来か。リーバイス、レーザーのダメージ加工技術導入。」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-348/) - 2018/03/13発行 光響からのお知らせ 1. 新規オリジナル製品の発売についてのお知らせ: 価格を98万 - [最新ニュース No.347:「おススメ製品ご紹介!! 『ソフトウェアもハードウェアもカスタム可能な100Wレーザークリーナー』」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-347/) - 2018/03/06発行 光響からのお知らせ 1. ソフトウェアもハードウェアもカスタム可能な「100Wレーザ - [最新ニュース No.346:「LiDARセンサーでアステカのライバル「プレペチャ王国」の都市を発見。約4万の構造物、施設配置に特徴」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-346/) - 2018/02/27発行 光響からのお知らせ 1. 「京阪神光学関係ものづくり企業技術紹介展示会(2018年2 - [最新ニュース No.345:「超高圧の光で加熱された物質が、光を押し戻す条件を理論的に発見(高強度レーザー照射で解明)」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-345/) - 2018/02/20発行 光響からのお知らせ 1. Optishopへのメニューバー追加について: 弊社/Op - [最新ニュース No.344:「構造物の損傷を非接触で高精度に検知するシステム(レーザーアブレーショを利用)を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-344/) - 2018/02/13発行 光響からのお知らせ 1. 「京阪神光学関係ものづくり企業技術紹介展示会(2018年2 - [最新ニュース No.342:「レーザーでデブリ分析 原子力機構、実用化探る」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-342/) - 2018/01/30発行 光響からのお知らせ 新規製品取り扱い開始のお知らせ 弊社では、光学分野のパッシブ製品 - [最新ニュース No.343:「中国で“宇宙に穴が開くレベル”のスーパーレーザー(出力5300兆ワット)爆誕! 「真空の崩壊」を招いてガチ世界消滅の危機!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-343/) - 2018/02/06発行 光響からのお知らせ 1. 歳末キャンペーン(iPadプレゼント)のお知らせ: 歳末キ - [最新ニュース No.341:「これぞ「紙」技! 使うほどにメモ帳が清水寺に変身(レーザー加工) 制作会社に聞く」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-341/) - 2018/01/23発行 光響からのお知らせ 1. facebookへの動画掲載のお知らせ: 弊 - [最新ニュース No.339:「レーザー式スピード取締り対応のレーダー探知機」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-339/) - 2018/01/09発行 光響からのお知らせ 1.「レーザー布教活動」の開始について: 弊社では、レーザーにつ - [最新ニュース No.338:「コンチネンタル、新開発ライダーをCES 2018で公開予定」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-338/) - 最新ニュース No.338:「コンチネンタル、新開発ライダーをCES 2018で公開予定」など 2017/01 - [最新ニュース No.337:「撮ったらその場でレーザー刻印、記念日・イベントに『レザフォト』!」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-337/) - 2017/12/26発行 光響からのお知らせ 1.光学製品アダプタ作製サービス開始のお知らせ: 光学部品を複数 - [最新ニュース No.336:「3Dレーザースキャナの計測支援技術を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-336/) - 2017/12/19発行 光響からのお知らせ 新規製品取り扱いのお知らせ: 下記メーカーの製品の新たに取り扱い - [最新ニュース No.334:「パイオニアの「3D-LiDAR」、自動運転システムの「Autoware」に対応」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-334/) - 2017/12/05発行 光響からのお知らせ 1.Pick Upメーカー/HGTECH社への動画追加: UVレ - [最新ニュース No.333:「世界初51量子ビットの量子コンピュータをMITとハーバードの研究者らが実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-333/) - 2017/12/01発行 光響からのお知らせ 1. 年末恒例!在庫一掃セール!! : 皆様からの日頃のご愛好に - [最新ニュース No.329:「埼玉工業大学が深谷市の公道で自動運転の実証実験を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-329/) - 2017/11/07発行 光響からのお知らせ 1.「dotFes2017 TOKYO 神田錦町(東京)」への出 - [最新ニュース No.330:「【動画】おススメ製品ご紹介! 高性能ファイバーレーザーマーカー『BML20FC』」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-330/) - 2017/11/14発行 光響からのお知らせ 1.「dotFes2017 TOKYO 神田錦町(東京)」への出 - [最新ニュース No.328:「New Concept Cart(ニューコンセプトカート)SC-1を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-328/) - 2017/10/31発行 光響からのお知らせ 【光響からのお知らせ】 1.掲載記事募集のお知らせ: 弊社が運営 - [最新ニュース No.327:「レーザー加工技術が挑んだ『世界最小のお知らせ』」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-327/) - 2017/10/24 発行 光響からのお知らせ 「バックパック型LIDAR」のデモ動画をFacebookに投稿 - [最新ニュース No.326:「赤信号で停止、障害物を回避–パナソニックが「自動運転EVコミューター」を公開」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-326/) - 2017/10/17発行 光響からのお知らせ 1. 「ものづくりパートナーフォーラム2017(東京)」への出展 - [最新ニュース No.282:「大出力ファイバーレーザーの国産化実現へ」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-282/) - 2016/11/29発行 お勧めニュース 大出力ファイバーレーザーの国産化実現へ 東北大ら、新しい深紫外線 〜 - [最新ニュース No.295:「分子研、自然界に於ける光渦の存在可能性を示唆」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-295/) - 2017/03/07発行 お勧めニュース 分子研、自然界に於ける光渦の存在可能性を示唆 米国MIT、二次非線形 - [最新ニュース No.325:「「光水中Wi-Fi」で20Mbpsの水中データ通信に成功。通信距離は音響通信の1000倍相当」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-325/) - 2017/10/10発行 【光響からのお知らせ】 1.「InterOpto 2017(インターオプト2017) - [最新ニュース No.159:「エネルギー供給制御でレーザをスイッチON/OFF」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-159/) - 2014/06/24発行 お勧めニュース エネルギー供給制御でレーザーをスイッチON/OFF OLED材料市場 - [最新ニュース No.190:「顕微鏡画像を改善する新しいレーザ技術」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-190/) - 2015/02/03発行 お勧めニュース 顕微鏡画像を改善する新しいレーザ技術 光響、スーパーコンティニューム - [最新ニュース No.322:「光照射によって「巨大な」磁気の波を発生」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-322/) - 2017/09/19発行 お勧めニュース 光照射によって「巨大な」磁気の波を発生 この赤外線カメラシステムは、 - [最新ニュース No.321:「MEMS ミラーを用いた独自の車載用 3D-LiDAR を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-321:「mems-ミラーを用いた独自の車載/) - 2017/09/12発行 お勧めニュース MEMS ミラーを用いた独自の車載用 3D-LiDAR を開発 Go - [最新ニュース No.319:「AIの重要課題である強化学習をレーザーカオスを用いて超高速に実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-319/) - 2017/08/29発行 お勧めニュース AIの重要課題である強化学習をレーザーカオスを用いて超高速に実現 「 - [最新ニュース No.318:「現在と同じ細さの光ファイバで世界最大の伝送容量を実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-318/) - 2017/08/22発行 お勧めニュース 現在と同じ細さの光ファイバで世界最大の伝送容量を実現 岐阜大病院、「 - [最新ニュース No.317:「レーザー生成プラズマ光源の光強度増大現象を発見」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-317/) - 最新ニュース No.317:「レーザー生成プラズマ光源の光強度増大現象を発見」など 2017/08/08発行 - [最新ニュース No.304:「ピーター・ティールも認めた22歳「自動運転」起業家の野望」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-304:「ピーター・ティールも認めた22/) - 2017/05/09発行 お勧めニュース ピーター・ティールも認めた22歳「自動運転」起業家の野望 コクヨ、業 - [最新ニュース No.305:「晴天時でも乱気流検知 接近まで70秒の余裕」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-305/) - 2017/05/16発行 お勧めニュース 晴天時でも乱気流検知 接近まで70秒の余裕 ライダーで360度 物体 - [最新ニュース No.306:「筑波大ら、共役ポリマーのみからなるマイἁロ球体からのレーザー発振に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-306/) - 2017/05/23発行 お勧めニュース 筑波大ら、共役ポリマーのみからなるマイἁロ球体からのレーザー発振に成 - [最新ニュース No.307:「林業活性化へベンチャー始動」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-307/) - 2017/05/30発行 お勧めニュース 林業活性化へベンチャー始動 東芝、車載機器の高速通信用低消費電力フォ - [最新ニュース No.309:「芝浦工大、青果物の品質を非接触・非破壊で評価するシステムを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-309/) - 2017/06/13発行 お勧めニュース 芝浦工大、青果物の品質を非接触・非破壊で評価するシステムを開発 NI - [最新ニュース No.310:「静岡県と理研、レーザーでトンネル点検を検討」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-310/) - 2017/06/20発行 お勧めニュース 静岡県と理研、レーザーでトンネル点検を検討 Low frequenc - [最新ニュース No.311:「ZF、次世代安全システム搭載のEV発表…事故ゼロ目指す」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-311/) - 2017/06/27発行 お勧めニュース ZF、次世代安全システム搭載のEV発表…事故ゼロ目指す 宇宙空間から - [最新ニュース No.313:「三菱電機、メニスカスレンズ内蔵の赤色高出力半導体レーザーを発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-313/) - 2017/07/11発行 お勧めニュース 三菱電機、メニスカスレンズ内蔵の赤色高出力半導体レーザーを発売 理研 - [最新ニュース No.314:「産総研ら、ガンマ線の光渦を発生させる手法を発見」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-314/) - 2017/07/18発行 お勧めニュース 産総研ら、ガンマ線の光渦を発生させる手法を発見 NICT、量子通信の - [最新ニュース No.315:「東京農工大ら、フェムト秒レーザーで操られた電子の集団振動現象を観測」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-315/) - 2017/07/25発行 お勧めニュース 東京農工大ら、フェムト秒レーザーで操られた電子の集団振動現象を観測 - [最新ニュース No.316:「東大ら、世界最高性能の半導体光変調器を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-316/) - 2017/08/01発行 お勧めニュース 東大ら、世界最高性能の半導体光変調器を開発 「光を当てるだけ」でがん - [最新ニュース No.301:「横浜国大、量子集積チップに道を開く光スピン制御の新原理を実証」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-301/) - 2017/04/18発行 お勧めニュース 横浜国大、量子集積チップに道を開く光スピン制御の新原理を実証 NTT - [最新ニュース No.303:「京大ら、水の中で安定化した電子のエネルギーを決定」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-303/) - 最新ニュース No.303:「京大ら、水の中で安定化した電子のエネルギーを決定」など 2017/05/02発行 - [最新ニュース No.302:「KEK、レーザーで地面の微小変動の連続観測に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-302/) - 2017/04/25発行 お勧めニュース KEK、レーザーで地面の微小変動の連続観測に成功 東北大ら、放射光を - [最新ニュース No.300:「NTT、光通信波長帯ナノワイヤでレーザ発振および高速変調動作に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-300/) - 2017/04/11発行 お勧めニュース NTT、光通信波長帯ナノワイヤでレーザ発振および高速変調動作に成功 - [最新ニュース No.299:「理研ら、SACLAで2本の硬X線FELビームラインの同時高出力運転に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-299/) - 2017/04/04発行 お勧めニュース 理研ら、SACLAで2本の硬X線FELビームラインの同時高出力運転に - [最新ニュース No.298:「産総研、光を光のまま伝える新時代通信システムを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-298/) - 2017/03/28発行 お勧めニュース 産総研、光を光のまま伝える新時代通信システムを開発 口内炎はレーザー - [最新ニュース No.297:「茨城大ら、光渦レーザーを磁性体に超高速でプリントする方法を提案」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-297/) - 2017/03/21発行 お勧めニュース 茨城大ら、光渦レーザーを磁性体に超高速でプリントする方法を提案 NE - [最新ニュース No.296:「サンテック(株)、性能・機能を一新させた第7世代の高速波長可変光源を発表」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-296/) - 2017/03/14発行 お勧めニュース サンテック(株)、性能・機能を一新させた第7世代の高速波長可変光源を - [最新ニュース No.294:「NISHIHARA レーザー溶接の不良を熱放射光の測定で検出」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-294/) - 2017/02/28発行 お勧めニュース NISHIHARA レーザー溶接の不良を熱放射光の測定で検出 NIM - [最新ニュース No.293:「阪大、レーザー光を使った粒子加速に新手法を発見」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-293/) - 2017/02/21発行 お勧めニュース 阪大、レーザー光を使った粒子加速に新手法を発見 広島大ら、SPrin - [最新ニュース No.292:「静岡大、大気圏の突入環境、高度に再現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-292/) - 2017/02/14発行 お勧めニュース 静岡大、大気圏の突入環境、高度に再現 東大ら、光照射した極低温の半導 - [最新ニュース No.290:「平均出力1,000ワットを超える超高出力レーザー「Bivoj」のテストが成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-290/) - 2017/01/30発行 お勧めニュース 平均出力1,000ワットを超える超高出力レーザー「Bivoj」のテス - [最新ニュース No.289:「NIST、史上もっとも絶対零度に近いアルミニウムを作る」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-289/) - 2017/01/24発行 お勧めニュース NIST、史上もっとも絶対零度に近いアルミニウムを作る 理研ら、高品 - [最新ニュース No.288:「理研ら、パラジウム同位体を選択的・高効率に分離するレーザー技術を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-288/) - 2017/01/17発行 お勧めニュース 理研ら、パラジウム同位体を選択的・高効率に分離するレーザー技術を開発 - [最新ニュース No.287:「筑波大ら、テラヘルツ光でガラスの普遍的励起ボソンピークの検出に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-287/) - 2017/01/10発行 お勧めニュース 筑波大ら、テラヘルツ光でガラスの普遍的励起ボソンピークの検出に成功 - [最新ニュース No.286:「名大、複合材料の繊維配向を非破壊で迅速に評価する手法を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-286/) - 2016/12/27発行 お勧めニュース 名大、複合材料の繊維配向を非破壊で迅速に評価する手法を開発 鶏の有精 - [最新ニュース No.285:「三菱電機、赤色高出力半導体レーザー発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-285/) - 2016/12/20発行 お勧めニュース 三菱電機、赤色高出力半導体レーザー発売 東工大、光ファイバーで即時検 - [最新ニュース No.291:「原研ら、使用済燃料中パラジウム-107存在量を初めて実測」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-291/) - 2017/02/07発行 お勧めニュース 原研ら、使用済燃料中パラジウム-107存在量を初めて実測 NICT、 - [最新ニュース No.284:「NIMS、レーザー光の照射で摩擦力を変化」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-284/) - 2016/12/13発行 お勧めニュース NIMS、レーザー光の照射で摩擦力を変化 JR東海、3次元測量技術を - [最新ニュース No.283:「理研ら、インフラの長寿命化を支える先進レーザー診断技術を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-283/) - 2016/12/06発行 お勧めニュース 理研ら、インフラの長寿命化を支える先進レーザー診断技術を開発 産総研 - [最新ニュース No.280:「ウシオ電機、水銀フリーの「空間殺菌・脱臭用 光オゾナイザー」を発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-279-2/) - 2016/11/15発行 お勧めニュース ウシオ電機、水銀フリーの「空間殺菌・脱臭用 光オゾナイザー」を発売 - [最新ニュース No.281:「三菱電機、レーザー光源でPM2.5と花粉及び埃を見分ける空気質センサーを実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-281/) - 2016/11/22発行 お勧めニュース 三菱電機、レーザー光源でPM2.5と花粉及び埃を見分ける空気質センサ - [最新ニュース No.279:「阪大、マルチレーザー式金属積層技術を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-279/) - 2016/11/08発行 お勧めニュース 阪大、マルチレーザー式金属積層技術を開発 東芝、光で二酸化炭素をエチ - [最新ニュース No.278:「レーザー光線により、気象を操作」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-278/) - 2016/11/01発行 お勧めニュース レーザー光線により、気象を操作 ルネサスエレクトロニクス(株)、10 - [最新ニュース No.277:「(株)内山刃物、工作機械用ダイヤモンド工具を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-277/) - 2016/10/25発行 お勧めニュース (株)内山刃物、工作機械用ダイヤモンド工具を開発 筑波大、らせん光と - [最新ニュース No.276:「JAXA、レーザーによる電力の伝送を実験」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-276-2/) - 2016/10/21発行 お勧めニュース JAXA、レーザーによる電力の伝送を実験 沖縄科学技術大学院大学、電 - [最新ニュース No.275:「スタンレー電気は、MEMSレーザー照明を公開」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-275/) - 2016/10/11発行 お勧めニュース スタンレー電気は、MEMSレーザー照明を公開 京大ら、超高速相変化誘 - [最新ニュース No.274:「茨城大ら、レーザー照射によるスピン流生成・制御方法に関する新理論を構築」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-274/) - 2016/10/04発行 お勧めニュース 茨城大ら、レーザー照射によるスピン流生成・制御方法に関する新理論を構 - [最新ニュース No.273:「光響、100GBASE-ER4用4波長DFB LDモジュール光源を発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-273/) - 2016/09/27発行 お勧めニュース 光響、100GBASE-ER4用4波長DFB LDモジュール光源を発 - [最新ニュース No.272:「東北大ら、ナノアンテナで発光波長を精密に制御」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-272/) - 2016/09/20発行 お勧めニュース 東北大ら、ナノアンテナで発光波長を精密に制御 Differentia - [最新ニュース No.271:「日本原子力研究開発機構ら、レーザー光で燃料デブリ粉砕」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-271/) - 2016/09/13発行 お勧めニュース 日本原子力研究開発機構ら、レーザー光で燃料デブリ粉砕 パナソニック( - [最新ニュース No.270:「(株)光響、11 波長対応・単一周波数レーザー光源の販売を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-270/) - 2016/09/06発行 お勧めニュース (株)光響、11 波長対応・単一周波数レーザー光源の販売を開始 東大 - [最新ニュース No.269:「OIST、光の強度分布で粒子の動きの異なるスピードを発見」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-269:「oist、光の強度分布で粒子の動き/) - 2016/08/30発行 お勧めニュース OIST、光の強度分布で粒子の動きの異なるスピードを発見 島津製作所 - [最新ニュース No.268:「東大ら、標高差の測定に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-268/) - 2016/08/23発行 お勧めニュース 東大ら、標高差の測定に成功 岡山大、タンパク質合成を光で制御する新技 - [最新ニュース No.267:「東大ら、相対性理論応用 標高差の精密測量に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-267/) - 2016/08/17発行 お勧めニュース 東大ら、相対性理論応用 標高差の精密測量に成功 東工大ら、スクリーニ - [最新ニュース No.266:「広島大ら、極限状態のマグマの挙動をレーザー高圧実験で解明」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-266/) - 2016/08/09発行 お勧めニュース 広島大ら、極限状態のマグマの挙動をレーザー高圧実験で解明 東大ら、微 - [最新ニュース No.265:「豊橋技術科学大学ら、 Qスイッチレーザーの開発に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-265/) - 2016/08/02発行 お勧めニュース 豊橋技術科学大学ら、 Qスイッチレーザーの開発に成功 理研ら、マイク - [最新ニュース No.264:「Facebook、レーザーを利用した高速無線インターネット接続技術を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-264/) - 2016/07/26発行 お勧めニュース Facebook、レーザーを利用した高速無線インターネット接続技術を - [最新ニュース No.263:「ハイセンス、世界初の4K広角レーザーテレビをパリで初公開」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-263/) - 2016/07/19発行 お勧めニュース ハイセンス、世界初の4K広角レーザーテレビをパリで初公開 水産研ら、 - [最新ニュース No.262:「(株)リコー、高出力なファイバーカップリング式 808nm帯半導体レーザーを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-262/) - 2016/07/12発行 お勧めニュース (株)リコー、高出力なファイバーカップリング式 808nm帯半導体レ - [最新ニュース No.261:「東大ら、レーザー照射で消磁と金属化を放射光で観測」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-261/) - 2016/07/05発行 お勧めニュース 東大ら、レーザー照射で消磁と金属化を放射光で観測 九大ら、カーボンナ - [最新ニュース No.260:「ウシオライティング、LD照明の実用化を目指す」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-260/) - 2016/06/28発行 お勧めニュース ウシオライティング、LD照明の実用化を目指す 東工大ら、希少元素を使 - [最新ニュース No.259:「パナソニック、CFRPとアルミなど異種材をレーザー接合する新工法開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-259/) - 2016/06/21発行 お勧めニュース パナソニック、CFRPとアルミなど異種材をレーザー接合する新工法開発 - [最新ニュース No.258:「NEC、長距離光伝送実験において世界最高の周波数利用効率を実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-258/) - 2016/06/14発行 お勧めニュース NEC、長距離光伝送実験において世界最高の周波数利用効率を実現 理研 - [最新ニュース No.257:「東大ら、レーザー照射で消磁と金属化を放射光で観測」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-257/) - 2016/06/07発行 お勧めニュース 東大ら、レーザー照射で消磁と金属化を放射光で観測 NEC、対応周波数 - [最新ニュース No.256:「横浜国大ら、半導体レーザー中の強い光・物質相互作用による発光観測」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-256/) - 2016/05/31発行 お勧めニュース 横浜国大ら、半導体レーザー中の強い光・物質相互作用による発光観測 N - [最新ニュース No.255:「ウシオ電機、可視化用シートビームレーザー光源を発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-255/) - 2016/05/24発行 お勧めニュース ウシオ電機、可視化用シートビームレーザー光源を発売 北大ら、世界最高 - [最新ニュース No.254:「東工大、シリコン基板上に半導体レーザを実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-254:「東工大、シリコン基板上に半/) - 2016/05/16発行 お勧めニュース 東工大、シリコン基板上に半導体レーザを実現 理研ら、レーザーを用いて - [最新ニュース No.253:「沖縄科学技術大学院大学、ガラスマイクロレーザーの連続生産を容易に」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-253-2/) - 2016/05/10発行 お勧めニュース 沖縄科学技術大学院大学、ガラスマイクロレーザーの連続生産を容易に 産 - [最新ニュース No.252:「名大ら、新しい計測法で光吸収する分子の様子を、電子分布の変化として可視化」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-252/) - 2016/04/26発行 日本最大級の光産業技術総合展示会【OPIE16】 事前登録受付中! 会期:5月18日 - [最新ニュース No.251:「韓国科学技術院、微生物を検知するレーザーを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-251/) - 2016/04/19発行 日本最大級の光産業技術総合展示会【OPIE16】 事前登録受付中! 会期:5月18日 - [最新ニュース No.250:「オリンパス、共焦点レーザー走査型顕微鏡を新発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-250/) - 2016/04/12発行 日本最大級の光産業技術総合展示会【OPIE16】 事前登録受付中! 会期:5月18日 - [最新ニュース No.249:「芝浦工大、レーザー照射による銅配線の形成技術を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-249:「芝浦工大、レーザー照射によ/) - 2016/04/05発行 お勧めニュース 芝浦工大、レーザー照射による銅配線の形成技術を開発 沖縄県農業研究セ - [最新ニュース No.248:「水ing(株)、大容量紫外線LED消毒装置を東京大学との共同研究により開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-248/) - 2016/03/29発行 お勧めニュース 水ing(株)、大容量紫外線LED消毒装置を東京大学との共同研究によ - [最新ニュース No.247:「産総研ら、世界最高レベルのQ値を有する光ナノ共振器の大量作製に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-247:「産総研ら、世界最高レベルのq/) - 2016/03/22発行 お勧めニュース 産総研ら、世界最高レベルのQ値を有する光ナノ共振器の大量作製に成功 - [最新ニュース No.245:「スペクトラ・フィジックス、高出力の産業用フェムト秒レーザー「Spirit HE」を発表」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-245:「スペクトラ・フィジックス、/) - 2016/03/08発行 お勧めニュース スペクトラ・フィジックス、高出力の産業用フェムト秒レーザー「Spir - [最新ニュース No.244:「コヒレント、ライトショー向け 高輝度 全固体可視レーザをリリース」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-244/) - 2016/03/01発行 お勧めニュース コヒレント、ライトショー向け 高輝度 全固体可視レーザをリリース 豊 - [最新ニュース No.243:「理研、SACLAにてマルチビームライン運転に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-243/) - 2016/02/23発行 お勧めニュース 理研、SACLAにてマルチビームライン運転に成功 ​静岡の高級メロン - [最新ニュース No.242:「筑波大ら、原子の瞬間移動のサブ・ナノメートルの分解能での実時間観測に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-242/) - 2016/02/16発行 お勧めニュース 筑波大ら、原子の瞬間移動のサブ・ナノメートルの分解能での実時間観測に - [最新ニュース No.241:「産総研ら、可視光全域の波長をカバーする、世界で初めての標準LEDを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-241:「産総研ら、可視光全域の波長/) - 2016/02/09発行 お勧めニュース 産総研ら、可視光全域の波長をカバーする、世界で初めての標準LEDを開 - [最新ニュース No.240:「理研ら、XFELの光特性を非破壊で評価する手法を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-240/) - 2016/02/02発行 お勧めニュース 理研ら、XFELの光特性を非破壊で評価する手法を開発 理研、XFEL - [最新ニュース No.239:「大幸薬品(株)、「クレベリンLED」を搭載の空間清浄器を発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-239/) - 2016/01/26発行 お勧めニュース 大幸薬品(株)、 「クレベリンLED」を搭載の空間清浄器を発売 京都 - [最新ニュース No.238:「ST、FlightSense技術採用のレーザー測距センサを発表」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-238/) - 2016/01/19発行 お勧めニュース ST、FlightSense技術採用のレーザー測距センサを発表 古河 - [最新ニュース No.237:「科学技術振興機構ら、レーザーでトンネルコンクリートの健全性を高速で検査」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-237/) - 2016/01/12発行 お勧めニュース 科学技術振興機構ら、レーザーでトンネルコンクリートの健全性を高速で検 - [最新ニュース No.234:「東工大ら、分子が変形する様子を2兆分の1秒刻みでコマ撮り撮影」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-234/) - 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[最新ニュース No.228:「光響、ビームプロファイラソフトの新しいバージョンLaseView6を販売開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-228/) - 2015/11/10発行 お勧めニュース 光響、ビームプロファイラソフトの新しいバージョンLaseView6を - [最新ニュース No.227:「レーザポインタで量子エンタングルメントを模倣してデータ速度を倍増」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-227/) - 2015/11/04発行 お勧めニュース レーザポインタで量子エンタングルメントを模倣してデータ速度を倍増 生 - [最新ニュース No.226:「東北大ら、レーザーで電流の超高速スイッチングに成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-226/) - 2015/10/27発行 お勧めニュース 東北大ら、レーザーで電流の超高速スイッチングに成功 九大、光モードス - [最新ニュース No.225:「EPFL、光ファイバを使って2µmレーザを実現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-225:「epfl、光ファイバを使って2µmレー/) - 2015/10/20発行 お勧めニュース EPFL、光ファイバを使って2µmレーザを実現 LED照明による防蛾 - [最新ニュース No.224:「実現間近、避雷針をレーザで代替する技術」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-224/) - 2015/10/13発行 お勧めニュース 実現間近、避雷針をレーザで代替する技術 早大、マイクロ流体白色有機E - [最新ニュース No.223:「東大ら、有機固体レーザーの高効率・長寿命化に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-223/) - 2015/10/06発行 お勧めニュース 東大ら、有機固体レーザーの高効率・長寿命化に成功 NICTら、光ファ - [最新ニュース No.222:「KEKら、光電子回折法による分子ムービーの原理を実証」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-222/) - 2015/09/29発行 お勧めニュース KEKら、光電子回折法による分子ムービーの原理を実証 バーゼル大学、 - [最新ニュース No.221:「自己掃引レーザ、3Dマッピングシステムを飛躍的に縮小」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-221/) - 2015/09/15発行 お勧めニュース 自己掃引レーザ、3Dマッピングシステムを飛躍的に縮小 多目的センサ、 - [最新ニュース No.220:「阪大ら、レーザーで超新星爆発の原子状態を再現」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-220-2/) - 2015/09/08発行 お勧めニュース 阪大ら、レーザーで超新星爆発の原子状態を再現 煙の中でも視界確保=高 - [最新ニュース No.219:「ワルシャワ大学、小型で安価な産業用フェムト秒レーザを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-219/) - 2015/09/01発行 お勧めニュース ワルシャワ大学、小型で安価な産業用フェムト秒レーザを開発 東北大ら、 - [最新ニュース No.218:「阪大、世界最大2,000兆ワット出力ペタワットレーザーを完成」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-218/) - 2015/08/25発行 お勧めニュース 阪大、世界最大2,000兆ワット出力ペタワットレーザーを完成 製造容 - [最新ニュース No.217:「ディスプレイやLED照明技術を強化する新技術」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-217/) - 2015/08/18発行 お勧めニュース ディスプレイやLED照明技術を強化する新技術 量子コンピューティング - [最新ニュース No.216:「名大ら、LEDを用いたPM2.5計測装置を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-216/) - 2015/08/11発行 お勧めニュース 名大ら、LEDを用いたPM2.5計測装置を開発 九大ら、太陽光でも高 - [最新ニュース No.215:「東北大ら、X線のパルス幅の間に分子が変形することを発見」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-215/) - 2015/08/04発行 お勧めニュース 東北大ら、X線のパルス幅の間に分子が変形することを発見 岡山大ら、メ - [最新ニュース No.214:「高強度短パルスレーザー照射によりセラミックス材料表面の多層多結晶化に成功 機能性材料開発に期待」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-214/) - 2015/07/28発行 お勧めニュース 高強度短パルスレーザー照射によりセラミックス材料表面の多層多結晶化に - [最新ニュース No.213:「Caltech、高速レーザでメモリ容量改善」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-213/) - 2015/07/21発行 お勧めニュース Caltech、高速レーザでメモリ容量改善 NUS、青色LEDを新し - [最新ニュース No.212:「バージニア大学、LEDを使ってデータを高速転送」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-212/) - 2015/07/14発行 お勧めニュース バージニア大学、LEDを使ってデータを高速転送 産総研,光コムを用い - [最新ニュース No.211:「光響、高パルスエネルギー型フェムト秒再生増幅器キットを開発、販売を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-211/) - 2015/07/07発行 お勧めニュース 光響、高パルスエネルギー型フェムト秒再生増幅器キットを開発、販売を開 - [最新ニュース No.210:光響、「モード同期Ybファイバーレーザーキット」内に「ソリトンパルスモード同期・ストレッチパルスモード同期」について追記など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-210/) - 2015/06/30発行 お勧めニュース 光響、「モード同期Ybファイバーレーザーキット」内に「ソリトンパルス - [最新ニュース No.207:光響、「大電流用14ピンバタフライ型LD電源キット(液晶ディスプレイ付)の販売を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-207/) - 2015/06/09発行 お勧めニュース 光響、大電流用14ピンバタフライ型LD電源キット(液晶ディスプレイ付 - [最新ニュース No.208:「光響、大電流用14ピンバタフライ型LD電源の販売を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-208/) - 2015/06/16発行 お勧めニュース 光響、大電流用14ピンバタフライ型LD電源の販売を開始 SACLA、 - [最新ニュース No.209:「光響、インライン型パルスストレッチャーキットの販売を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-209/) - 2015/06/23発行 お勧めニュース 光響、インライン型パルスストレッチャーキットの販売を開始 超高速レー - [最新ニュース No.206:「光産業創成大学院大学と大阪大学、核融合燃料をレーザで2000万度に加熱」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-206/) - 2015/06/02発行 お勧めニュース 光産業創成大学院大学と大阪大学、核融合燃料をレーザで2000万度に加 - [最新ニュース No.204:「NICTら、量子ドット/シリコンフォトニクス波長可変レーザを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-204:「nictら、量子ドットシリコンフ/) - 2015/05/19発行 お勧めニュース NICTら、量子ドット/シリコンフォトニクス波長可変レーザを開発 光 - [最新ニュース No.203:「原研ら、電子ビームとレーザでエネルギーの揃ったX線を生成」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-203/) - 2015/05/12発行 お勧めニュース 原研ら、電子ビームとレーザでエネルギーの揃ったX線を生成 産総研ら、 - [最新ニュース No.202:「光響、電池の消耗を気にせずにレーザーのパルス幅測定に使用できる、 電池駆動式フォトダイオードキットの販売を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-202/) - 2015/04/28発行 お勧めニュース 光響、電池の消耗を気にせずにレーザーのパルス幅測定に使用できる、 電 - [最新ニュース No.201:「光響、蛍光生体イメージングに適した4波長を一つのファイバーから出力できるレーザーの販売を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-201/) - 2015/04/21発行 お勧めニュース 光響、蛍光生体イメージングに適した4波長を一つのファイバーから出力で - [最新ニュース No.199:「光響、ビームプロファイラLaseViewをバージョンアップ、対応CCDカメラ・CMOSカメラが大幅増加」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-199/) - 2015/04/07発行 お勧めニュース 光響、ビームプロファイラLaseViewをバージョンアップ、対応CC - [最新ニュース No.198:「光響、偏波保持型モード同期Ybファイバーレーザーキットの販売を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-198/) - 2015/03/31発行 お勧めニュース 光響、偏波保持型モード同期Ybファイバーレーザーキットの販売を - [最新ニュース No.197:「光響、大口径無音メカニカルシャッターの販売を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-197/) - 最新ニュース No.197:「光響、大口径無音メカニカルシャッターの販売を開始」など 2015/03/24発行 - [最新ニュース No.196:「光響、ピコ秒パルス幅可変1064 nm DFBレーザーの販売を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-196/) - 2015/03/17発行 お勧めニュース 光響、ピコ秒パルス幅可変1064 nm DFBレーザーの販売を開始 - [最新ニュース No.195:「光響、1030nm帯波長可変・縦単一周波数DFBレーザーの販売を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-195/) - 2015/03/10発行 お勧めニュース 光響、1030nm帯波長可変・縦単一周波数DFBレーザーの販売を開始 - [最新ニュース No.194:「光響、世界に先駆け920 nm帯超短パルスファイバーレーザーキットの販売を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-194/) - 2015/03/03発行 お勧めニュース 光響、世界に先駆け920 nm帯超短パルスファイバーレーザーキットの - [最新ニュース No.193:「光響、蛍光生体イメージングに適した3波長を一つのファイバーから出力できるレーザーの販売を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-193/) - 2015/02/24発行 お勧めニュース 光響、蛍光生体イメージングに適した3波長を一つのファイバーから出力で - [最新ニュース No.192:「阪大、超新星衝撃波を作る磁場の生成に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-192/) - 2015/02/17発行 お勧めニュース 阪大、超新星衝撃波を作る磁場の生成に成功 LEDランプと照明器具の出 - [最新ニュース No.191:「光響、ビームプロファイラ – LaseView カメラセットシリーズの販売を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-191/) - 2015/02/10発行 お勧めニュース 光響、ビームプロファイラ – LaseView カメラセットシリーズ - [最新ニュース No.189:「大口径・高出力対応ビームプロファイラを発売」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-189/) - 2015/01/27発行 お勧めニュース 光響、大口径・高出力対応ビームプロファイラを発売 工業的極限環境で温 - [最新ニュース No.188:「理研、ボトルシップ型フェムト秒レーザー三次元加工技術を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-188/) - 2015/01/20発行 お勧めニュース 理研、ボトルシップ型フェムト秒レーザー三次元加工技術を開発 オランダ - [最新ニュース No.187:「慶応大、廃シリコン粉末のレーザ焼結による多孔質複合厚膜の創製に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-187/) - 2015/01/14発行 お勧めニュース 慶応大、廃シリコン粉末のレーザ焼結による多孔質複合厚膜の創製に成功 - [最新ニュース No.186:「理研ら、SACLAを用いた固体の光電子スペクトルの時間分解計測に成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-186/) - 2015/01/06発行 お勧めニュース 理研ら、SACLAを用いた固体の光電子スペクトルの時間分解計測に成功 - [最新ニュース No.129:「燃料デブリ、レーザー光で溶断-原子力機構、世界初」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-129/) - 2013/11/19発行 お勧めニュース 燃料デブリ、レーザー光で溶断-原子力機構、世界初 使用済みの食用油で - [最新ニュース No.185:「ライス大学、レーザでポリマからグラフェンエレクトロニクス作製」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-185/) - 2014/12/24発行 お勧めニュース ライス大学、レーザでポリマからグラフェンエレクトロニクス作製 TUM - [最新ニュース No.184:「光響、欲しい仕様に合わせた光学部品が全て揃うファイバーアンプキットの販売を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-184/) - 2014/12/16発行 お勧めニュース 光響、欲しい仕様に合わせた光学部品が全て揃うファイバーアンプキットの - [最新ニュース No.183:「光響、50万円以下で1.5 um帯超短パルスファイバーレーザーキットの販売を開始」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-183/) - 2014/12/09発行 お勧めニュース 光響、50万円以下で1.5 um帯超短パルスファイバーレーザーキット - [最新ニュース No.182:「岡山大、光化学系Ⅱ複合体の正確な三次元原子構造を解明」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-182/) - 2014/12/02発行 お勧めニュース 岡山大、光化学系Ⅱ複合体の正確な三次元原子構造を解明 光響、光学製品 - [最新ニュース No.181:「東北大ら、レーザー光で電子の動きを凍結し有機金属を絶縁体に変えることに成功」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-181/) - 2014/11/26発行 お勧めニュース 東北大ら、レーザー光で電子の動きを凍結し有機金属を絶縁体に変えること - [最新ニュース No.180:「産総研、貴金属と酸化物が接合したナノ粒子の生成法を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-180/) - 2014/11/18発行 お勧めニュース 産総研、貴金属と酸化物が接合したナノ粒子の生成法を開発 フレキシブル - [最新ニュース No.122:「ラジコン搭載のレーザーで地形計測 タナカコンサルタントが開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-122/) - 2013/10/01発行 お勧めニュース ラジコン搭載のレーザーで地形計測 タナカコンサルタントが開発 北大、 - [最新ニュース No.116:「三菱電機、レーザー加工機の販売台数計画4割増」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-116/) - 2013/08/20発行 お勧めニュース 三菱電機、レーザー加工機の販売台数計画4割増 ElectroniCa - [最新ニュース No.179:「バークリー研究所、マイクロリングレーザキャビティでブレイクスルー」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-179/) - 最新ニュース No.179:「バークリー研究所、マイクロリングレーザキャビティでブレイクスルー」など 2014 - [最新ニュース No.178:「国立環境研究所、レーザを用いて洋上油井・ガス井からのメタン排出を確認する技術を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-178/) - 2014/11/05発行 お勧めニュース 国立環境研究所、レーザを用いて洋上油井・ガス井からのメタン排出を確認 - [最新ニュース No.177:「光をベースにした通信を改善するスーパーファースLED」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-177/) - 2014/10/28発行 お勧めニュース 光をベースにした通信を改善するスーパーファースLED 理研、真空より - [最新ニュース No.176:「生物研ら、新しいレーザー光源を用いた生体深部を高速かつ広い視野で観察できる顕微鏡を開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-176/) - 2014/10/21発行 お勧めニュース 生物研ら、新しいレーザー光源を用いた生体深部を高速かつ広い視野で観察 - [最新ニュース No.175:「ナノ粒子が光の対称性を破る」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-175/) - 2014/10/15発行 お勧めニュース ナノ粒子が光の対称性を破る ノーベル物理学賞に高輝度青色LEDの発明 - [最新ニュース No.174:「ダイヤモンド状のフォトニック結晶にフォトン閉じ込め」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-174/) - 2014/10/07発行 お勧めニュース ダイヤモンド状のフォトニック結晶にフォトン閉じ込め オムロン、透明プ - [最新ニュース No.173:「ミシガン大学、長寿命青色OLEDを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-173/) - 2014/09/30発行 お勧めニュース ミシガン大学、長寿命青色OLEDを開発 新しい半導体材料ゲルマニウム - [最新ニュース No.172:「レーザで特殊スタックのグラフェンを冷却」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-172/) - 2014/09/24発行 お勧めニュース レーザで特殊スタックのグラフェンを冷却 東大ら,X線を用いて分子内部 - [最新ニュース No.171:「微小ナノ粒子を検出する新しいセンサを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-171/) - 2014/09/16発行 お勧めニュース 微小ナノ粒子を検出する新しいセンサを開発 NHK、長寿命で低コストな - [最新ニュース No.170:「NASA、3Dプリンティング技術の限界を押し広げる」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-170:「nasa、3dプリンティング技術の限/) - 2014/09/09発行 お勧めニュース NASA、3Dプリンティング技術の限界を押し広げる 東芝、量子暗号鍵 - [最新ニュース No.169:「ウィーン工科大、レーザパルスでガラスを金属に変える」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-169/) - 2014/09/02発行 お勧めニュース ウィーン工科大、レーザパルスでガラスを金属に変える 東大、ナノ空間内 - [最新ニュース No.166:「薄型ディスクレーザMOPA、冷却装置改善」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-166/) - 2014/08/12発行 お勧めニュース 薄型ディスクレーザMOPA、冷却装置改善 ローコストLEDに有望材料 - [最新ニュース No.168:「光響,新機軸のビームプロファイラ・プラットフォームソフトウェアを開発」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-168/) - 2014/08/26発行 お勧めニュース 光響,新機軸のビームプロファイラ・プラットフォームソフトウェアを開発 - [最新ニュース No.167:「レーザクーリングによりAFMプローブの感度を20倍強化」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-167/) - 2014/08/19発行 お勧めニュース レーザクーリングによりAFMプローブの感度を20倍強化 オフィスのL - [最新ニュース No.139:「光通信レーザーの末松氏に=遺伝子制御の米教授も-日本国際賞」など](https://optipedia.info/service-index/news-index/backnumber/最新ニュース-no-139/) - 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ヘリウムネオン(HeNe) レーザーの媒質は75 %以上のHe と15 %未満のNe でできた混合ガスであり、HeNe レーザーは原子ガスレーザーに分類される。 - [レーザーの特性](https://optipedia.info/laser/lasercont/resonance-cond/) - ファブリ・ペロー型共振器内で光が安定して存在するためには、図 (a) 及び (b) のように共振器内 - [モード同期レーザー](https://optipedia.info/laser/lasercont/mode_locked_lasers/) - 能動または受動モード同期技術が用いられたレーザーをモード同期レーザーと呼び、周期的な超短パルス列が放出される。 - [Qスイッチレーザー](https://optipedia.info/laser/lasercont/q_switched_lasers/) - Qスイッチレーザーとは、能動または受動Qスイッチ技術が応用されたレーザーであり、高エネルギーのパルスを放出でき - [励起の強さと利得の変化](https://optipedia.info/laser/lasercont/pump-gain/) - 小信号利得係数 (不飽和利得係数) γ0 とは、光子密度 φ=0 のときの利得係数である。そして、媒質を通過 - [レーザー発振閾値とスロープ効率](https://optipedia.info/laser/lasercont/th-slope-efficiency/) - レーザー媒質にパワー Pin の励起光が入射された場合を考え、レーザー光の励起パワー特性を考察する。 - [レーザーの発振特性](https://optipedia.info/laser/lasercont/oscillation-prop/) - 図 のように長さ l の反転分布媒質 (反転分布しているレーザー媒質) とそ の両端に平衡平板型ミラーを配置 - [利得分布](https://optipedia.info/laser/lasercont/gain-distribution/) - 媒質にy方向から励起光を入射した時、一般に単位時間当たりに媒質に吸収されるエネルギー密度A(y,t)は次式で示 - [熱複屈折効果](https://optipedia.info/laser/lasercont/thermal-birefringence-effect/) - 固体レーザーにおける動作時には、熱的に誘起される複屈折の影響を考慮しなければならない。複屈折とは、ある偏光成分 - [熱レンズ効果](https://optipedia.info/laser/lasercont/thermal-lens-effect/) - A)ロッド型の熱レンズ効果 ロッド型増幅器の場合、レーザー媒質内に半径方向の温度勾配が生じると、熱レンズ効果が - [スペクトル線の広がり](https://optipedia.info/laser/lasercont/broaden-spectrum/) - 実際の自然放出光と吸収光のスペクトルは E1 − E2 = hν を満たす一本のスペクトル線ではなく、こ - [3準位系と4準位系の反転分布の比較](https://optipedia.info/laser/lasercont/tlsfls-comparison/) - 3 準位系では基底準位がレーザー下準位であり、E3 を無視すると Ntot = N1 + N2 より、 - [4準位系](https://optipedia.info/laser/lasercont/fls/) - 理想的な 4 準位系のエネルギー準位を図に示す。この系では、レーザー下準位 E1 は基底準位 E0 に対 - [3準位系](https://optipedia.info/laser/lasercont/tls/) - 理想的な 3 準位系のエネルギー準位を図に示す。この系では、レーザー下準位 E1 が基底準位と同じて - [利得飽和](https://optipedia.info/laser/lasercont/gain_saturation/) - レーザー利得媒質のような増幅器デバイスは、任意の高入力パワーに対して、一定の利得を保持することができない。なぜ - [利得と反転分布](https://optipedia.info/laser/lasercont/gain/) - 励起状態に原子(または分子) が励起されている系では吸収、自然放出、誘導放出、非放射遷移 が同時に起こっている - [自然放射増幅光](https://optipedia.info/laser/lasercont/amplified_spontaneous_emission/) - 高利得を有するレーザー媒質において、自然放出によって誘起されたルミネセンスが、高出力レベルまで増幅されることが - [吸収、自然放出、誘導放出、非放射遷移](https://optipedia.info/laser/lasercont/absorption_emission/) - ここでは2準位系における光の吸収と放出を学ぶ。 図1は原子分布密度N1、準位の縮退数g1のエネルギー準位E1( - [エネルギー準位 - 基底状態と励起状態](https://optipedia.info/laser/lasercont/energy-level/) - レーザーの原理を理解するのに必須の知識であるエネルギー準位の概念と基底準位、励起準位について解説する。 - [レーザーのパラメータの関係](https://optipedia.info/laser/lasercont/parameter/) - CW レーザーの特性は平均出力[W] で表現される。一方、パルスレーザーの場合はパルス幅[s]、繰返し周波数[Hz]、パルスエネルギー[J]、ピーク出力[W]などで表現する。これらのパラメータには以下の式の関係がある。 - [連続波発振とパルス発振動作](https://optipedia.info/laser/lasercont/operation-2/) - レーザーは光増幅器と光共振器によって構成され、レーザー出力は光共振器内で光が発振することによって得られる。レー - [レーザーの特徴](https://optipedia.info/laser/lasercont/laser_chara-2/) - レーザーとは Lignt:光 Amplification:増幅 Stimulate:誘導 Emission:放 - [ファイバーレーザーの基本光学構成](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/basic-system-fiberlaser/) - ファイバーレーザーの基本光学構成 を解説します。モジュール化された光ファイバー技術により、従来のバルク型レーザーに比べて構成素子が少なく設計・調整が容易になった理由と最新応用例を具体的に紹介し、レーザー設計や応用検討に取り組む技術者・研究者に必携の知識を提供します。 - [固体レーザーとファイバーレーザー](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/solid-fiber/) - 固体レーザーとファイバーレーザー の違いを構造・利得媒質・冷却効率・ビーム品質などの観点から詳しく比較。ファイバーレーザー は希土類添加光ファイバーを媒質とし、高効率・高出力・優れた熱特性を実現する次世代レーザーです。本ページでは、各レーザーの特長や用途を理解するための基礎知識を提供します。 - [ファイバーレーザー の特徴](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/fl-basicproperties/) - ファイバーレーザー の特徴を小型軽量・高効率・高出力・高ビーム品質・長期安定性などの観点から詳しく解説します。ファイバーレーザー と、従来のバルク型固体レーザーとの違いや冷却構造、非線形光学効果、広利得幅の特性までを図とともに紹介し、産業・医療・通信など幅広い分野での応用理解を深めます。 - [ファイバーレーザーの歴史](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/history/) - ファイバーレーザー歴史 を1960年代から最新技術まで時系列で解説。ファイバーレーザー の誕生から現代までの進化を、図表と年表でやさしく整理Nd・Yb・Tmファイバーの登場、出力進化、高出力化の歩みを、レーザー技術の背景とともに理解できます。 - [ファイバーレーザー とは](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/fiberlaser/) - ファイバーレーザー は希土類添加ファイバーを利得媒質に用いるレーザーです。固体レーザーの一種ですが、媒質形状が異なるため、Nd:YAGなどのバルク型固体レーザーとは区別されます。CW発振は高出力で切断・溶接に、パルス発振は低出力で微細加工やマーキングに用いられます。 - [ヘリウムカドミウム(HeCd) レーザー](https://optipedia.info/laser/lasercont/hecd/) - ヘリウムカドミウム(HeCd) レーザーは250 ℃以上に加熱されることで蒸気化した(原子状にした)Cd をHe ガスの中に入れ、放電することによって得られる - [液体レーザー](https://optipedia.info/laser/lasercont/liquid/) - 液体レーザーは液体が媒質のレーザーである。液体レーザーの媒質で最も用いられているのが色素(dye) 分子を有機 - [パルス発振 - 直接変調法、外部変調法、Qスイッチ法、モード同期法](https://optipedia.info/laser/lasercont/pulse3/) - レーザーの発振の仕方は大きく分けて連続発振(CW:Continuous Wave Operation)とパルス - [レーザーの発振条件](https://optipedia.info/laser/lasercont/oscilliation-cond/) - 励起光によって、レーザー上準位に遷移した原子は、自然放出 (もしくは誘導放出) によって光を発生させる。その - [励起コンバイナ - Pump combiner](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/pump-combiner/) - 励起コンバイナ(ポンプコンバイナ) - Pump combiner ポンプコンバイナ(Pump combin - [光ファイバーの光学破壊閾値、エンドキャップ](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/optical-destruction-threshold/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 光ファイバーの光学破壊閾値、エンド - [光ファイバー端面の斜めカット](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/angled-end-fac/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 光ファイバー端面の斜めカット - [擬似SC光 - Quasi supercontinuum](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/quasi-supercontinuum/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 擬似SC光 - Quasi s - [シミラリトンパルス - similariton pulse](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/similariton-pulse/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) シミラリトンパルス - sim - [ソリトン自己周波数シフト](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/ssfs/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) ソリトン自己周波数シフト 誘導ラマ - [モード分散](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/mode-dispersion/) - モード分散 は、複数モードが伝搬する光ファイバー内で発光信号が各モードにより異なる速度で進むために時間的に拡散する現象です。本ページでは、SI 型マルチモードファイバーにおけるモード分散 の発生メカニズム、影響、伝送帯域への制約、設計対策を図解付きでわかりやすく解説します。 - [パッチコード、コネクタ、端面研磨](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/patch-cords/) - パッチコード、コネクタ、端面研摩 による光ファイバー接続技術を解説。光ファイバーのパッチコード 作成、コネクタ 選定、端面研磨 の手法と品質管理ポイントを図解で紹介し、レーザー・通信用途で高信頼・低損失接続を実現するために必要な基礎知識を提供します。 - [ソリトン](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/solitons/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) ソリトン 一般に、短い光学パルスの - [エルビウムドープファイバー(EDF)の分散特性](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/edf-dispersion/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) エルビウムドープファイバー(EDF - [チャープFBG](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/chirped-fbg/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) チャープFBG ファイバーブラッグ - [Fiber Bragg grating ファイバーブラッググレーティング](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/fiber-bragg-grating/) - 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[偏波保持ファイバーの特性](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/pmf/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 偏波保持ファイバーの特性 一般にシ - [種々の分散制御ファイバー](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/dispersion-control/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 種々の分散制御ファイバー 導波 - [波長分散](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/wavelength-dispersion/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 波長分散 分散とは、波長により光の - [位相速度と群速度](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/phase-group-velocity/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 位相速度と群速度 光は電磁波の - [GI型マルチモード光ファイバー](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/gi-multimode/) - GI型マルチモード光ファイバー (GI-MMF) はコアの中心の屈折率が高く、クラッドに近くなるほど低くなっている。これにより、低次モードはコアの中心近くで全反射し、高次モードはコアの外側で全反射するため、高次モードの方が長い距離を伝搬する。 - [SI型マルチモード光ファイバー](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/si-multimode/) - SI型マルチモード光ファイバー (SI-MMF) では、光は光ファイバー入射時の伝搬角度と同じ角度を保ったまま伝わるため、伝搬モードによってコア内を通る長さが異なり、伝搬時間に差が生じる。 - [シングルモード光ファイバー](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/single-mode/) - シングルモード光ファイバー は、コア径を小さく設計することで基本モードのみを伝搬させる光ファイバーです。本ページでは、その構造と伝搬原理、モード分散を抑える仕組み、カットオフ波長やモードフィールド径の関係を図を交えて解説し、通信・レーザー応用における利点を紹介します。 - [基本モードと高次モード](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/optical-fiber-mode/) - 基本モードと高次モード における光ファイバーの伝搬特性を初心者にも分かりやすく解説。コア径・波長・導波条件の違いがモード数・ビーム品質・損失に与える影響を図解で整理し、レーザー・光通信・センシング用途で適切なモード選定を行うための基礎知識を提供します。 - [光ファイバーの熱レンズ効果](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/thermal-lensing-effect/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 光ファイバーの熱レンズ効果 熱レン - [DCFの断面の温度分布](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/heat-distribution-dcf/) - DCFの断面の温度分布 希土類添加ファイバーは、吸収した励起光の一部が熱に変換されるが、空冷や水冷等により外部 - [光ファイバーの熱負荷限界](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/thermal-load-limit/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 光ファイバーの熱負荷限界 高平均出 - [ビーム品質](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/beam-quality/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) ビーム品質 一般にレーザーのビーム - [主発振器出力増幅器 (MOPA)](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/mopa/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 主発振器出力増幅器 (MOPA) - [チャープパルス増幅 - CPA(Chirped Pulse Amplification)システム](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/cpa/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) チャープパルス増幅 - CPA(C - [光ファイバーの小信号利得](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/small-signal-gain/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 光ファイバーの小信号利得 ファイバ - [光ファイバーの光軸に沿った伝搬式](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/propagation-equation/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 光ファイバーの光軸に沿った伝搬 - [ファイバーラマン増幅器 - Fiber Raman Amplifier](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/fiber-raman-amplifier/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) ファイバーラマン増幅器 - Fib - [光ファイバー増幅器の雑音](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/fiber-amp-noise/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 光ファイバー増幅器の雑音 図1の - [希土類添加光ファイバー増幅器](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/rdfiber-amp/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 希土類添加光ファイバー増幅器 Er - [レーザー用 非線形結晶の種類](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/crystal-types/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) レーザー用 非線形結晶の種類 - [偏波ビームコンバイナ (偏波合成カプラ) - PBC](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/pbc/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 偏波ビームコンバイナ (偏波合成カ - [光カプラの構造による分類](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/coupler-classification/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 光カプラの構造による分類 光カプ - [光サーキュレータ](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/optical-circulator/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 光サーキュレータ 光サーキュレ - [光アイソレータ](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/optical-isolator-wiki/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 光アイソレータ 光アイソレータ - [光アイソレータの原理 - 偏光依存型と偏光無依存型](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/prin-de-inde/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 光アイソレータの原理 光アイソ - [FBGの製造方法](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/fbg/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) FBGの製造方法 GeO2(ゲルマ - [ファイバーブラッググレーティング - FBG](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/fbg-basic/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) ファイバーブラッググレーティング - [Er添加ファイバー](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/er-doped-fiber/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) Er添加ファイバー Er 添加 - [エネルギー分布の温度依存](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/temperature-dependent-edispersion/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) エネルギー分布の温度依存 Yb - [Ybファイバーレーザー 975 nm / 915 nm励起の違い](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/yb975-915/) - 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[波長2 μm(2ミクロン)帯ファイバーレーザー 特集](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/2u/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 波長2 μm(2ミクロン)帯フ - [レーザー伝送用ファイバーケーブル、コネクタ](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/delivery-cable/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) レーザー伝送用ファイバーケーブ - [ファイバーヒューズ](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/fiber-fuse/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) ファイバーヒューズ 高出力レー - [高出力半導体レーザー](https://optipedia.info/laser/ld/high-power-ld/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 高出力半導体レーザー LDはフ - [レーザーの高出力化に必要な要素技術](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/tech/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) レーザーの高出力化に必要な要素 - [光ファイバーの熱応力](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/heat-stress/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 光ファイバーの熱応力 光ファイ - [前方励起型システムと後方励起型システム](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/back-forwad/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 前方励起型システムと後方励起型 - [レート方程式](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/rate-equation/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) レート方程式 Yb シリカガ - [モードフィールドアダプタ](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/mode-field-adapters/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) モードフィールドアダプタ モー - [インライン型ポラライザ](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/inline-polarizer/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) インライン型ポラライザ インラ - [ファラデーミラー](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/faraday-mirror/) - ファラデーミラー は、ファラデーローテータ(回転子)とミラーで構成される。ファラデーローテータ(回転子)は、直線偏光の偏光面を45°回転させる。ファラデーミラーへの入射光の偏光は、まずファイラデーローテータ(回転子)で+45°回転し、その後ミラーで垂直に反射される。 - [波長板](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/wave-plate/) - 波長板 は、入射光の平行成分、垂直成分の偏光に差位相差を発生させる。この位相差は、波長板 に使われている複屈折結晶の屈折率差によって発生する。与える位相差が180°(π)のものを1/2波長板、90°(π/2)のものを1/4波長板と呼ぶ。 - [ファイバーコリメータ](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/fiber-collimator/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) ファイバーコリメータ ファイバ - [インラインフィルタ](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/inline-filter/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) インラインフィルタ フィルタに - [AO変調器](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/aom/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) AO変調器 音響光学素子に超音 - [EOM - 電気光学変調器](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/eo-modules/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) EOM - 電気光学変調器 光 - [EO変調器 / LN変調器](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/eom/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) EO変調器 / LN変調器 位 - [光スイッチ](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/optical-switch/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 光スイッチ 光スイッチ は、光 - [光学変調器](https://optipedia.info/laser/ld/modulation/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 光学変調器 半導体レーザー の - [EA変調器](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/eam/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) EA変調器 半導体の電界吸収効 - [フォトダイオード](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/photodiod/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) フォトダイオード フォトダイオ - [偏光ビームスプリッタ(PBS)](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/pbs/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 偏光ビームスプリッタ(PBS) - [オプティクス用マウント - Optics Mounts](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/optics-mounts/) - オプティクス用マウント - Optics Mounts オプティクス用マウントは、下記の光学素子を固定や位置決 - [ファイバーレーザー用LD選定ガイド](https://optipedia.info/laser/ld/ld-selection-guide/) - 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著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) ファイバー融着接続機の比較 光 - [光ファイバーの融着接続方法](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/fiberfusion/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 光ファイバーの融着接続方法 フ - [位相整合を満たす方法](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/phase-matching/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 位相整合を満たす方法 波長(周 - [波長変換プロセス](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/freq-conversion/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 波長変換プロセス 和周波発生を - [波長変換デバイス](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/wavelength-conversion/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 波長変換デバイス レーザーの波 - [WDMカプラ - WDM optical coupler](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/wdm-coupler/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) WDMカプラ - WDM op - [光ファイバーカプラの原理と特徴 - 分岐カプラ](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/coupler/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 光ファイバーカプラの原理と特徴 - [アイソレータ](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/isolator/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) アイソレータ 光アイソレータ( - [光サーキュレーター (Wikipedia訳)](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/optical-circulator-wiki/) - 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[SMFとMMFのパラメータ比較](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/smf-mmf-parameters/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) SMFとMMFのパラメータ比較 - [光ファイバーのパラメータ](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/parameter-2/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 光ファイバーのパラメータ ファ - [光学ファイバー通信](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/optical_fiber_communications/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 光学ファイバー通信 光学ファイ - [非線形散乱](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/nonlinear-scattering/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 非線形散乱 3 次の感受率 χ - [四光波混合](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/fw/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 四光波混合 四光波混合(FWM - [自己位相変調(SPM)の原理 - 非線形屈折率変化](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/spm/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 自己位相変調(SPM)の原理 - [非線形係数と有効コア断面積](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/nonlinear-coefficient/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 非線形係数と有効コア断面積 非 - [非線形屈折](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/nonlinear-refractive-index/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 非線形屈折 非線形屈折とは 3 - [光ファイバー中の非線形光学効果](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/nonlinear-optics/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 光ファイバー中の非線形光学効果 - [分散の測定方法](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/dispersion-measurement/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 分散の測定方法 様々なメーカー - [分散パラメータ](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/dispersion-parameter/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 分散パラメータ 光ファイバーの - [光ファイバーにおける分散の種類](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/dispersion-types/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 光ファイバーにおける分散の種類 - [構造の不完全さによる損失](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/structure-loss/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 構造の不完全さによる損失 境界 - [不純物の吸収による損失](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/absorption-loss/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 不純物の吸収による損失 OH基 - [材料固有の損失](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/material-loss/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 材料固有の損失 赤外吸収 赤外 - [ファイバーの主な損失要因](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/fiber-loss/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) ファイバーの主な損失要因 ファ - [モード](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/modes/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) モード この記事では自由空間、 - [カットオフ波長](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/cutoff-wavelength/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) カットオフ波長 カットオフ波長 - [規格化伝搬定数](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/normalized-propagation-constant/) - この式は導波モードの伝搬定数がコアとクラッド中の波数の間にあることを示している。つまり、導波モードの光の電磁界は、ほぼコア内に閉じ込められて伝搬するが、一部の光はクラッド層にしみ出すため、伝搬定数もコア内とクラッド内を伝搬する平面によって伝搬定数の中間値をとると考えられる。 - [導波路パラメータ](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/v-parameter/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) 導波路パラメータ 光ファイバー - [モードフィールド径 (MFD)](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/mode-field/) - 著者:住村 和彦(J-GLOBAL:200901089794489130) モードフィールド径 (MFD) - [光ファイバーの種類](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/fiber-type/) - 光ファイバーの種類 (ファイバーレーザーに使用される、シングルモード、多モード、大モード面積(LMA)など)を体系的に紹介します。コア径、クラッド構造、導波条件や励起方式の違いが、利得特性・出力限界・ビーム品質にどのように影響するかを図表とともに詳解。 - [光ファイバーの製造法](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/production-method/) - 光ファイバーの製造法 では、母材の生成から線引き工程までを体系的に解説。MCVD法・OVD法・VAD法など代表的な母材製造プロセスの違いや特徴、線引き時の加熱・コーティング工程を図解で紹介。光通信やファイバーレーザー用途における基礎理解に最適な技術解説ページです。 - [空孔構造光ファイバーの種類](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/sort-of-holestructure-fiber/) - 空孔構造光ファイバーの種類 を紹介するページです。クラッド内に配列された空気孔により特殊な導波機構を実現するホーリーファイバーやホールアシストファイバーの構造・特性・用途を図解でわかりやすく解説。次世代の光通信・高出力レーザー設計に必要な基礎知識を提供します。 - [材料からみた光ファイバー](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/sort-of-fiber-material/) - 材料からみた光ファイバー (ガラス、希土類添加ファイバー、特殊構造ファイバー)の素材特性を解説。コア・クラッドの組成、熱伝導率、屈折率制御、耐纏性、非線形係数などがレーザー性能や信号品質にどのように影響するかを具体的に紹介し、レーザー設計や高出力化・長寿命化を目指すエンジニア・研究者に必要な知識を提供しています。 - [光ファイバー素線](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/bare-optical-fiber/) - 光ファイバー素線 (UV心線)は、クラッドの上に紫外線硬化型樹脂を直接コーティングした構造を持つ光ファイバーです。光ファイバー素線 の一次被覆(プライマリコート)と二次被覆(セカンダリコート)の役割や違いを詳しく解説。二層構造による機械的強度の向上、微小曲げ損失の低減、長期信頼性確保の仕組みをわかりやすく紹介します。 - [開口数](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/na/) - 開口数 (NA)とは、光ファイバーが光をどれだけ広い角度から取り込み、伝搬させられるかを示す重要な指標です。本ページでは、コアとクラッドの屈折率差から導かれる数値開口の定義式「NA = n sinθ」を図解で丁寧に解説し、シングルモード・マルチモードファイバーにおける受光角・伝搬モード数・損失特性の違いまで詳述。 - [臨界角と非屈折率差](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/cangle/) - 臨界角と比屈折率差 は、光ファイバーの光伝搬を理解するうえで最も重要な基礎概念です。スネルの法則に基づき、光がコア内を全反射しながら進む仕組みを図解でわかりやすく解説。コアとクラッドの屈折率差が導波条件や開口数にどのように関係するかを詳しく説明し、ファイバーレーザーや光通信システム設計の基礎知識を学べます。 - [ゼロから学ぶファイバーレーザー |光ファイバー構造・原理・共振器まで徹底解説](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/) - ファイバーレーザー の基礎から応用までを体系的に学べる総合ガイド。光ファイバーの構造や伝搬特性、非線形光学効果、共振器構成、増幅原理などを体系的に学べます。ファイバーレーザー の基礎から応用、高出力化技術、関連デバイスまでを網羅。ファイバーレーザー 技術の理解を深めたい方に最適な光学専門ガイドです。 - [光計測・光センサー](https://optipedia.info/app/sensor/) - 光計測・光センサー 1. 光計測 1.1. 光ビーム測定 1.1.1. ビュワーカード 1.1.2. ビームプ - [ファイバーレーザーの共振器構成](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/oscillator/) - 本コンテンツはOptiVideo会員登録(無料)でもご覧頂けます。 動画で観る - 又は - Optivide - [光ファイバーの伝搬特性](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/propagation-characteristics/) - 本コンテンツはOptiVideo会員登録(無料)でもご覧頂けます。 動画で観る - 又は - Optivide - [光ファイバーの構造](https://optipedia.info/laser/fiberlaser/structure/) - 本コンテンツはOptiVideo会員登録(無料)でもご覧頂けます。 動画で観る - 又は - Optivide - [はじめに](https://optipedia.info/kokyoseminar/2022-6-22/foreword/) - セミナー講義ノート(研究者が語るレーザー開発60年の歴史 レーザー研究の60年を振り返る 植田憲一) はじめに - [研究者が語るコヒーレントビーム結合/レーザーの本質:2022 年8月25日](https://optipedia.info/kokyoseminar/2022-8-25/foreword/) - セミナー講義ノート(研究者が語るコヒーレントビーム結合/レーザーの本質:2022 年8月25日) はじめに レ - [レーザーセミナー講義ノート](https://optipedia.info/kokyoseminar/) - レーザーセミナーで使われた講義ノート 過去に実施されたセミナーの講義ノートを掲載しています。 今後の予定につき - [光アクセスシステム:PONとSS](https://optipedia.info/app/optcom/pon-ss/) - 光アクセスシステムとは、通信事業者のビルとユーザ宅の間をアクセス区間と呼ぶ。このアクセス区間を構成する光ファイ - [液晶ディスプレイの仕組み](https://optipedia.info/app/equip/lcd-principles/) - 液晶ディスプレイの仕組み 液晶とは 液体と結晶の中間状態を取る分子状態を指し,英語のLiquid crysta - [電子顕微鏡](https://optipedia.info/app/equip/electronic-microscope/) - 電子顕微鏡 顕微鏡の分解能はレンズのNAと,光源の波長によって決定される.これはレイリーの回折限界として知られ - [共焦点レーザ走査型顕微鏡](https://optipedia.info/app/equip/confocal-laser-microscope/) - 共焦点レーザー走査型顕微鏡 レーザーを励起光源に利用した蛍光顕微鏡であり,高い空間分解能が得られる.光学系を図 - [光学顕微鏡の基本構成](https://optipedia.info/app/equip/microscope/) - 顕微鏡の基本構造 光学顕微鏡は,小さなものを拡大して見るための装置である.試料を拡大観察するための拡大光学系と - [分光測定器](https://optipedia.info/app/equip/spectrometer/) - 分光光度計 光を試料に照射したときの透過・反射特性を測定する装置を分光光度計と呼ぶ.測定可能な波長範囲によって - [3Dプリンター](https://optipedia.info/app/equip/3d-printer-2/) - 3Dプリンターとは、3次元の立体物を造形する機械である。3次元のデジタルデータを設計図として、断面形状を少しず - [研究用大型望遠鏡](https://optipedia.info/app/equip/telescope-for-research/) - 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二光子励起蛍光顕微鏡は主に以下の用途で用いられる。 メラノーマ検出 蛍光タンパクの検出 皮膚疾患の観察 肌年齢 - [二光子励起蛍光顕微鏡の構成と部品 - Two-Photon Excitation Fluorescence Microscopy](https://optipedia.info/app/lsm/component-tpef/) - 二光子励起蛍光顕微鏡の構成と、必要な部品を下記にご紹介いたします。 ご入用の製品がございましたら、お気軽にお問 - [ラマン散乱顕微鏡の構成と部品 - Raman Scattering Microscopy](https://optipedia.info/app/lsm/component-rs/) - ラマン散乱顕微鏡の構成と、必要な部品を下記にご紹介いたします。 ご入用の製品がございましたら、お気軽にお問合せ - [STED顕微鏡の構成と部品 - STED Microscopy](https://optipedia.info/app/lsm/component-sted/) - STED顕微鏡の構成と、必要な部品を下記にご紹介いたします。 ご入用の製品がございましたら、お気軽にお問合せく - [共焦点レーザー顕微鏡の構成と部品 - Confocal Laser Scanning Microscopy](https://optipedia.info/app/lsm/component-cls/) - 共焦点レーザー顕微鏡の構成と、必要な部品を下記にご紹介いたします。 ご入用の製品がございましたら、お気軽にお問 - [光ファイバーセンサー計測方法](https://optipedia.info/app/sensor/ofs-measure/) - 単点計測とは ある一点における情報を取得する方法。FBG法、BOF法、偏光型センサ - [光式センサーの種別](https://optipedia.info/app/sensor/ofs-kind/) - センサーの分類 センサーは電気式センサーと光式センサーに分類される。光式センサーの全体像を下に示す。 光電効果 - [様々な光センサ](https://optipedia.info/app/sensor/sort-of-lightsensor/) - 光センサには様々な方式が存在し、用途や測定波長によって適切な光センサを選ぶことが重要となる。光センサは光のエネ - [超短光パルスの計測法](https://optipedia.info/app/sensor/method-of-measuring-ultrashort-pulse/) - 超短光パルスの計測には、様々な光源の特性を考慮する必要がある。伝搬媒質による分散をはじめ、時間幅、帯域、スペク - [偏光計測](https://optipedia.info/app/sensor/polarimeter/) - 目次 1. はじめに 2. 偏光状態の表記法 2.1. ストークススペクトル 2.2. ストークスパラメータの - [19・2 狭帯域レーザー](https://optipedia.info/laser/handbook/laser-handbook-5th-section/19-2/) - 狭帯域レーザーとは,コヒーレンス長が長いレーザー,すなわちスペクトル線幅が狭いレーザーを指すものとする. - [分光測定と分光光度計](https://optipedia.info/app/sensor/spectral-photometer/) - 光を被測定物に当て、その透過光もしくは反射光のスペクトルを測定する手法を分光法と呼ぶ。測定原理が簡便でありなが - [分光器](https://optipedia.info/app/sensor/spectroscope/) - 分光器は光のスペクトルを計測する装置である。グレーティングやプリズムで入射光を分光し、CCDアレイなどの検出器 - [光スペクトルの測定方法](https://optipedia.info/app/sensor/method-of-measuring-spectrum/) - 光源の波長や線幅は基本的な光学特性である。例えば、特に線幅の細い光を高密度に配置して光伝送を行う波長多重(WD - [積分球](https://optipedia.info/app/sensor/integrating-spheres/) - 積分球は全球面にわたって複数の反射により入射光を均一に拡散する。光源は積分球内もしくは積分球外から入射光が用い - [位置センサーディテクタ](https://optipedia.info/app/sensor/position/) - 位置検出センサは較正中心に対する入射ビームの変位を正確に測定する。移動量(運動、距離、もしくは角度等)を正確に - [フォトンカウンター](https://optipedia.info/app/sensor/photon-counter/) - 目次 1. 検出原理(光子計数法) 2. 計数型光電変換素子 2.1. 光子計数型光電子増倍管 2.2. アバ - [フォトディテクタ](https://optipedia.info/app/sensor/photodetector/) - フォトディテクタは光信号を電気信号に変換することで光を検出する装置であり、受光素子(光電変換素子)としてフォト - [光パワーメータの種類と測定時における注意点](https://optipedia.info/app/sensor/optical-power-meter/) - 光パワーメータは光のパワーを測定するための機器であり、測定方式によっていくつかの種類がある。また、正しい値を得 - [波面の測定法](https://optipedia.info/app/sensor/method-of-measuring-wavefront/) - 光学部品や高性能なレーザー光源、エレクトロニクス技術などの発展に伴い、光干渉を用いた超高精度な長さ計測法が一般 - [加工用kWレーザーの比較](https://optipedia.info/app/laserproc/laser-machine/) - 加工用のマルチモード、kWクラスレーザーについてまとめた。 加工用kWレーザーの比較 Yb Fi - [レーザーフォーミングとは?](https://optipedia.info/app/laserproc/laser-forming/) - レーザーフォーミング(Laser Forming)は金属の板にレーザー光を当て、局所的に金属を急速に加熱、冷却 - [レーザー溶接の原理 - 溶接部の形成過程](https://optipedia.info/app/laserproc/2type-laser-welding/) - レーザー溶接での溶接部の形成過程は溶融金属のくぼみの有無によって、熱伝導型と深溶込み型の2種類に分けることがで - [レーザー溶接の特長と短所](https://optipedia.info/app/laserproc/goodpoint/) - レーザー溶接の特長 異種材料間の溶接が可能 レーザー加工ではレーザーのエネルギー密度やパワー密度を非常に高くす - [レーザー肉盛溶接](https://optipedia.info/app/laserproc/claddin/) - レーザー肉盛(レーザークラッディング)は、溶融プロセスを用いたレーザーによる表面改質の一種である。レーザー肉盛 - [レーザー加工における適切な出力](https://optipedia.info/app/laserproc/process-power/) - 金属切断用のレーザーの出力は数k~数10 kWレベルにまでになっている。特に、IPG Photonics社を筆 - [フェムト秒レーザーによる加工概要](https://optipedia.info/app/laserproc/fs-laser-process/) - フェムト秒レーザーを用いたレーザー加工では、無クラックで、熱的影響を抑制した加工が可能なため、航空機産業や自動 - [レーザー加工の種類一覧](https://optipedia.info/app/laserproc/work-type/) - レーザー加工(レーザープロセッシング)は切断、穴あけ加工、溶接に代表される従来の機械加工の延長技術や代替技術と - [他の表面屈折利用レンズ](https://optipedia.info/opt/optics/other-lens/) - シリンドリカルレンズ シリンドリカルレンズはかまぼこ型のレンズである。図1のように、レンズ作用をもつ断面と、レ - [球面レンズと非球面レンズ](https://optipedia.info/opt/optics/spherical-and-aspherical-lenses/) - 球面レンズ 球面レンズはレンズの表面が球面でできているレンズである。球面レンズは下図のような6種類に分類される - [光・物質相互作用の身近な側面](https://optipedia.info/opt/optics/aspect-of-interaction-between-light-andmaterials/) - 全可視光領域でほぼ同じ強さを持つ光は白色と知覚される。周波数によらず高い反射率をもつ拡散散乱物体は、白色光の照 - [テラヘルツキット - THz-TDS, THz Generation](https://optipedia.info/app/thz/thz-tds/) - 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1990年代に、Philip St. J. Russellのグループによって先駆的に研究され、フォトニック結晶 - [四光波混合](https://optipedia.info/laser/lasercont/four_wave_mixing/) - 四光波混合は、三次の光学的非線形性から生じる非線形効果であり、三次の非線形係数は χ(3) で表される。これは - [相互位相変調](https://optipedia.info/laser/lasercont/cross_phase_modulation_2/) - 相互位相変調は、非線形媒体、特にKerr媒質中のビームとの相互作用に起因する光ビームの光学位相の変化である。こ - [自己位相変調](https://optipedia.info/laser/lasercont/self_phase_modulation/) - Kerr効果によって、媒質(例えば、光ファイバー)内に高い強度の光が入射すると、光強度と同じ時間的形状を有する - [Kerr効果](https://optipedia.info/laser/nonlinear/kerr_effect_2/) - Kerr効果は、強い光が結晶中やガラス中だけでなく気体などの他媒質を伝搬するときに起こる非線形光学的効果である - [非線形結晶物質](https://optipedia.info/laser/nonlinear/nonlinear_crystal_materials/) - 透明な結晶の物質は、非線形分極に関連した種々の光学非線形性を有することがある。例えば、χ(2)非線形係数を持つ - [擬似位相整合](https://optipedia.info/laser/nonlinear/quasi_phase_matching/) - 擬似位相整合は、非線形相互作用、特に、非線形周波数変換の際の位相整合と同じような結果を実現する手法である。均質 - [ノンクリティカル位相整合](https://optipedia.info/laser/nonlinear/noncritical_phase_matching/) - ノンクリティカル位相整合(温度位相整合または90°位相整合とも呼ばれる)は、非線形プロセスの位相整合を得る技術 - [クリティカル位相整合](https://optipedia.info/laser/nonlinear/critical_phase_matching/) - 図1: LBOにおける第二高調波発生のクリティカル位相整合。基本波(赤)と第二高調波(緑)の偏光方向は、ビーム - [複屈折位相整合法](https://optipedia.info/laser/nonlinear/birefringent_phase_matching_2/) - 複屈折位相整合法は、非線形結晶の複屈折を利用した非線形プロセスの位相整合を実現する方法である。例えば、ニオブ酸 - [光パラメトリック発生器](https://optipedia.info/laser/nonlinear/optical_parametric_generators/) - 光パラメトリック発生器は、かなり高いゲイン(数十デシベル)を有する光パラメトリック増幅器で、入力信号がなくても - [光パラメトリック増幅器](https://optipedia.info/laser/nonlinear/optical_parametric_amplifiers/) - 反転対称ではない結晶材料は、いわゆる2次の非線形性を示す。周波数二倍化や和・差周波発生とは別に、これは、パラメ - [光パラメトリック発振器](https://optipedia.info/laser/nonlinear/optical_parametric_oscillators/) - 光パラメトリック発振器 (OPO) [1, 2] とは、レーザー共振器を用いた、レーザーと類似した光源であり、 - [周波数四倍化](https://optipedia.info/laser/nonlinear/frequency_quadrupling/) - 周波数四倍化は、得られる光周波数が入力レーザー光の4倍である非線形周波数変換のプロセスである。これは、波長が4 - [周波数三倍化](https://optipedia.info/laser/nonlinear/frequency_tripling_2/) - 周波数三倍化は、光周波数が入力レーザー光の3倍となる非線形周波数変換のプロセスである。原理的には、これは、直接 - [周波数二倍化](https://optipedia.info/laser/nonlinear/frequency_doubling-2/) - 反転対称性を損なっている結晶材料はいわゆるχ(2) 非線形性 (→ 非線形結晶材料)を示す。これは周波数二倍化 - [媒質内の熱応力(圧力・張力)](https://optipedia.info/laser/lasercont/thermal-stress-in-medium/) - 媒質内で熱負荷が発生すると、媒質内から外部への熱伝導により媒質内に温度分布が形成される。この温度分布によって媒 - [ビームホモジナイザ](https://optipedia.info/laser/lasercont/beam-homogenizer/) - ビームホモジナイザとは? 特定形状(円形・矩形・ライン状など)の均一な光強度分布のレーザービームをつくる光学素 - [スーパーコンティニューム光とは](https://optipedia.info/laser/lasercont/sc-light/) - スーパーコンティニューム(SC:Supercontinuum)光は連続で広帯域なレーザー光であり、超短パルス光 - [光弾性効果](https://optipedia.info/laser/lasercont/photoelastic-effect/) - ロッド型及びディスク型における温度分布・応力分布・熱破壊限界で算出した応力はレーザー媒質内で熱的歪みを発生させ - [ロッド型及びディスク型における温度分布・応力分布・熱破壊限界](https://optipedia.info/laser/lasercont/temperature-distribution-in-rod-and-disk/) - 前節で求めた方程式により、本節では均一励起されたロッド型及びディスク型媒質の温度分布、応力分布を解析する。また - [Airy Stress Potential](https://optipedia.info/laser/lasercont/airy-stress-potential/) - Airy Stress Potentialは2次元の応力問題を解くための非常に便利な手法である。この手法によ - [半導体レーザーを用いたレーザープロジェクタ](https://optipedia.info/app/illum/laser-projector/) - プロジェクタは、「光あるいは画像を投影する装置」というのが本来の意味であるが、最近では「実時間で画像の記録・消 - [半導体レーザーを用いたレーザーTV](https://optipedia.info/app/illum/laser-tv/) - 薄型テレビやデジタルサイネージなどの多くのディスプレイでは、リアプロジェクション方式と液晶バックライト方式が多 - [半導体レーザーを用いたヘッドアップディスプレイ](https://optipedia.info/app/illum/head-up-display/) - ヘッドアップディスプレイとは、情報を液晶パネルなどに表示し、それをミラーなどで反射させて、虚像として自動車や飛 - [半導体レーザーを用いたウェアラブルディスプレイ](https://optipedia.info/app/illum/wearable-display/) - メガネや帽子など日常的に身につけるものに、ディスプレイ機能を搭載した装置のことをウェアラブルディスプレイと呼ぶ - [半導体レーザーを用いたレーザー照明の開発・実用例](https://optipedia.info/app/illum/dev-app/) - 世界的なレーザー照明の研究開発動向を示す。 日亜化学工業 高輝度点光源の開発[1] 日亜化学工業は、HIDラン - [加工用レーザーの比較](https://optipedia.info/app/laserproc/comparison-lasers/) - CO2レーザー CO2レーザーは、コストの低さとビーム品質によって、大きく普及しているレーザーで、今後もレーザ - [VCSEL : 垂直共振器面発光レーザーの原理・パラメータ等](https://optipedia.info/laser/ld/vcsel-2/) - 垂直共振器面発光型レーザー(VCSEL : Vertical Cavity Surface Emitting - [量子カスケードレーザー](https://optipedia.info/laser/ld/qcl/) - 通常の半導体レーザーのキャリアは電子と正孔である。伝導体にある電子と価電子帯にある正孔の再結合により発光(バン - [量子ドットレーザーまとめ](https://optipedia.info/laser/ld/qdl/) - 量子ドットとは、直径 2〜10 nm未満(10〜50個の原子からなる)の化合物半導体や酸化物半導体の微粒子のこ - [FBG付き半導体レーザー:FBGによる外部共振型](https://optipedia.info/laser/ld/fbg-ecld/) - 14 Pin Butterflyパッケージの半導体レーザーの中には、波長安定化のためにピグテールファイバーにF - [外部共振型半導体レーザーの原理・構造](https://optipedia.info/laser/ld/ecld/) - 外部共振型レーザー - [DBRレーザーの原理・構造](https://optipedia.info/laser/ld/dbr-laser/) - 分布反射型( Distributed Bragg Reflector : DBR )レーザーは ファブリ・ペロ - [DFBレーザーの原理・構造](https://optipedia.info/laser/ld/dfb-laesr/) - 分布帰還型(Distributed Feedback : DFB)レーザーは、共振器内部に回折格子構造(波打っ - [メタル缶パッケージ](https://optipedia.info/laser/ld/can-type/) - 半導体レーザーのパッケージで最もポピュラーなのは、下図のメタル缶(TO-Can)パッケージである。TO-Can - [半導体レーザーの冷却方法](https://optipedia.info/laser/ld/cooling/) - 半導体レーザーだけでなく、半導体素子では発熱対策が重要である。半導体レーザーは他のレーザーと比べて格段に効率が - [半導体レーザーと半導体光増幅器(SOA)](https://optipedia.info/laser/ld/soa/) - 半導体レーザーの端面(へき開面)に反射防止処理をすることで、半導体レーザーに共振器構造を無くすことができる。こ - [半導体レーザーの基礎](https://optipedia.info/laser/ld/basic/) - 目次 1.1. 半導体レーザーとは 1.2. 半導体レーザーにおける誘導放出と光増幅利得 1.2.1 直接遷移 - [お問合せフォーム](https://optipedia.info/mailform/) - お問い合わせ この度は、オプティペディアをご利用いただきまことにありがとうございます。 登録完了メールが届かな - [レーザーブック](https://optipedia.info/laser/laserbooks/) - レーザーに関する書籍のweb化したデータブック集 レーザープロセシング応用便覧 レーザープロセシング技術 - 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【1 mm 2.5 at.% Yb:Sc2O3 and 1.5 mm 1.8 at.% Yb: Y2O3 セラ - [利得媒質比と反転分布量に対する利得幅変化](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap21/) - 【利得媒質比と反転分布量に対する利得幅変化】 実際の吸収・蛍光スペクトルは図のような式を用いて計算、予想をした - [(2024/4/12(金)14:00〜開催)短パルスレーザー発生技術の歴史 その4 フェムト秒固体レーザーへの時代へ](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/) - 1.KLM 技術と SESAM, Chirped Mirror 技術 2.短パルス発生技術の発展:能動制御と受 - [モデルに当てはめた理解はそれなりの理解](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap53/) - 【モデルに当てはめた理解はそれなりの理解】 前述の北野論文を再検証してみよう。北野さんは物理を深く理解しようと - [Keller Lab. Federal Technical Institute, Zurich](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap58/) - 【Keller Lab. Federal Technical Institute, Zurich】 最後に K - [高強度数サイクルパルスへの道程](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap57/) - 【高強度数サイクルパルスへの道程】 SESAM 開発から始めた Keller の講義は、このような所まで来た研 - [CEO 位相の安定化結果の例](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap56/) - 【CEO 位相の安定化結果の例】 Keller グループがそれらの技術を使って安定化した例を講義では使っていま - [最初の CEO 位相制御実験](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap55/) - 【最初の CEO 位相制御実験】 同じことを考える研究グループは世界に 3つある、というように、その直後、20 - [Carrier-Envelope Offset Phase の計測法の提案](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap54/) - 【Carrier-Envelope Offset Phase の計測法の提案】 1999 年に Keller - [群速度、位相速度、波頭速度](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap52/) - 【群速度、位相速度、波頭速度】 京大の北野正雄さんは物理学の本質的理解について深い洞察をする研究者です。その北 - [2.7 fs パルスとは、どんなパルス](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap51/) - 【2.7 fs パルスとは、どんなパルス】 光の電界が数サイクルしか振動しない超短パルスとはどんなものなのでし - [オクターブ超え BASIC DCM のデザイン](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap50/) - 【オクターブ超え BASIC DCM のデザイン】 それでも頑張れば、ここに示したようにオクターブスパンの B - [DCM の問題点:低反射と広帯域は両立しない](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap49/) - 【DCM の問題点:低反射と広帯域は両立しない】 BASIC デザインには表面に無反射コーティングをつけて、d - [BASIC Double chirped mirrors](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap48/) - 【BASIC Double chirped mirrors】 これを解決するアイデアが、次の図に示した BAS - [問題点、dispersion oscillation](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap47/) - 【問題点、dispersion oscillation】 原理的には簡単と言いましたが、実際は難しい問題を抱え - [Chirped mirrors](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap46/) - 【Chirped mirrors】 実際の Chirped mirror の内部に浸透したレーザー電界を可視化 - [高次分散補正](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap45/) - 【高次分散補正】 具体的に超短パルスレーザーにおける分散補正の様子を見てみましょう。上図左はKeller たち - [反射深さによる広帯域分散補償ミラー:Chirped multilayer coating](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap44/) - 【反射深さによる広帯域分散補償ミラー:Chirped multilayer coating】 広帯域の位相ロッ - [KLM による超短パルス発生の登場](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap43/) - 【KLM による超短パルス発生の登場】 z 再び超短パルス発生の歴史を見てみましょう。色素レーザーによる 27 - [数サイクルパルスによるコヒーレント白色 X 線 HHG 発生](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap42/) - 【数サイクルパルスによるコヒーレント白色 X 線 HHG 発生】 それまで超短パルスレーザーと原子の相互作用は - [レーザー電場によるトンネルイオン化と高次高調波発生](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap41/) - 【レーザー電場によるトンネルイオン化と高次高調波発生】 高出力超短パルスが生み出す新しい世界の一つに、高次高調 - [>1014W/cm2の高収束強度](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap40/) - 【>1014W/cm2の高収束強度】 16.5 MW のピークパワーのレーザー光をf=4.5 mm の非球面レ - [2003 年:モードロック Thin Disk Yb:YAG レーザーの中空ファイバーパルス圧縮](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap39/) - 【2003 年:モードロック Thin Disk Yb:YAG レーザーの中空ファイバーパルス圧縮】 Kell - [反共振から共振型 SESAM への変化の効果](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap38/) - 【反共振から共振型 SESAM への変化の効果】 A-FPSA から SESAM への変化はどのようなものだっ - [1995 年:A-FPSA から単一量子井戸構造へ](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap37/) - 【1995 年:A-FPSA から単一量子井戸構造へ】 SESAM 開発の上で重要なポイントは 1995年の単 - [Q スイッチ不安定性の回避条件](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap36/) - 【Q スイッチ不安定性の回避条件】 過飽和吸収体は元来、受動的 Q スイッチデバイスとして開発されたものですが - [SESAM パラメータ:飽和、変調深さ、回復時間](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap35/) - 【SESAM パラメータ:飽和、変調深さ、回復時間】 実際の SESAM のパラメータ計測の例を示しました。図 - [レーザー波長対応半導体材料:GaAs, InP, GaInNAs](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap34/) - 【レーザー波長対応半導体材料:GaAs, InP, GaInNAs】 ただし、SESAM には対象とするレーザ - [SESAM 人工的原子のエネルギー配置](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap33/) - 【SESAM 人工的原子のエネルギー配置】 ナノメートルサイズの半導体薄膜をバンドギャップの大きいバリア層で挟 - [過飽和吸収体→A-FPSA→SESAM への発展の歴史](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap32/) - 【過飽和吸収体→A-FPSA→SESAM への発展の歴史】 右に SESAM が開発されるに至った歴史を示しま - [SESAM モードロック](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap31/) - 【SESAM モードロック】 1960 年代に最初の Passive mode locking がDe Mar - [能動的、受動的モードロックの違い](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap30/) - 【能動的、受動的モードロックの違い】 モードロックには Active と Passive の 2 種類の技術が - [U. Keller:Lecture @ EPS-QEOD Europhoton Conf. Lawsanne, Switzerland](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap29/) - 【U. Keller:Lecture @ EPS-QEOD Europhoton Conf. Lawsanne - [KLM による数サイクルパルス発生](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap28/) - 【KLM による数サイクルパルス発生】 超短パルス発生のコア技術である KLM の方向性を示すものとして、F. - [カーレンズモードロック実験の重要な結論](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap27/) - 【カーレンズモードロック実験の重要な結論】 ここまで筆者自身が行ってきた sesqioxide結晶によるカーレ - [複数利得媒質によるハイブリッドモードロックのまとめ](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap26/) - 【複数利得媒質によるハイブリッドモードロックのまとめ】 これまでの結果をまとめると、右のようになりました。発振 - [複合利得媒質による利得帯域幅と非線形効果の制御](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap20/) - 【複合利得媒質による利得帯域幅と非線形効果の制御 】 帯域幅を拡大するために、Yb:Sc2O3 と Yb:Y2 - [複数レーザー媒質ハイブリッドレーザーによる帯域拡大](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap19/) - 【複数レーザー媒質ハイブリッドレーザーによる帯域拡大】 以前に、均一広がりを持っている結晶レーザーと不均一にエ - [レーザープロファイルの改善と長期安定性](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap18/) - 【レーザープロファイルの改善と長期安定性】 その時のレーザープロファイルの変化と長期安定性のデータを示しました - [モードロック発振は CW 発振の 2 倍の効率に](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap17/) - 【モードロック発振は CW 発振の 2 倍の効率に】 SESAM スタートの KLM を調整していくと、図のよ - [テラヘルツ放射を集束させる3層メタマテリアル](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2011_03_8/) - 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生産が可能になった高出力VCSELジャン‐フランソワ・スーリン、ロバート・バン・レイバン、チュニ・ゴーシュ V - [コーティングの欠陥を修復するレーザ加工ピット](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2011_06_2/) - コーティングの欠陥を修復するレーザ加工ピットジョン・ウォレス 意図的に形成した円錐平底ピットは、その損傷閾値が - [超短パルスレーザシステムとの相乗効果で成長する自由電子レーザ](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2011_06_1/) - 超短パルスレーザシステムとの相乗効果で成長する自由電子レーザアラン・フライ、ミルトチョ・ダナイロフ、マルコ・ア - [レーザ基板の超音波洗浄技術の材料依存性](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2011_07_10/) - レーザ基板の超音波洗浄技術の材料依存性 機能的な高出力レーザ光学部品は、すべての製造工程において細心の注意が必 - [出力スケーラブルなSLEDをベースとした真性乱数生成器](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2011_07_9/) - 出力スケーラブルなSLEDをベースとした真性乱数生成器 中国とアメリカの研究チームによって開発された真性の乱数 - [気候変動問題に新しい光をあてるICOS同位体比測定](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2011_07_8/) - 気候変動問題に新しい光をあてるICOS同位体比測定 2007年夏の北極海氷の劇的な減少は予測不可能なことであり - [デジタルサイネージの次に来るものは?](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2011_07_7/) - デジタルサイネージの次に来るものは?ゲイル・オーヴァートン ノートパソコン、携帯電話、テレビなど多くの個人向け - [現実世界のアプリケーションを模索するメタマテリアル](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2011_07_6/) - 現実世界のアプリケーションを模索するメタマテリアルジェフ・ヘクト 半世紀前のレーザと同様に、メタマテリアルは課 - [CMOS技術によって研究レベルを超えるハイパースペクトル撮像](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2011_07_5/) - CMOS技術によって研究レベルを超えるハイパースペクトル撮像アンディー・ランブラシュツ、クラース・タック、フラ - [DUVエキシマレーザシステムを改善するフッ化カルシウム微小光学](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2011_07_4/) - DUVエキシマレーザシステムを改善するフッ化カルシウム微小光学ウーベ・ヴィールシュ、クルト・カンツラー、ティム - [超高速テラヘルツ光源の進歩をもたらす光伝導エミッタ](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2011_07_3/) - 超高速テラヘルツ光源の進歩をもたらす光伝導エミッタジャレド・ワールストランド、トーマス・デコルシー、グレゴール - [Yb:Lu2O3 セラミック 71 fs, 21.3 nm KLM 特性](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap16/) - 【Yb:Lu2O3 セラミック 71 fs, 21.3 nm KLM 特性】 より広帯域の固体レーザーを目指し - [SESAM を HR ミラーに交換したら](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap15/) - 【SESAM を HR ミラーに交換したら】 SESAM は少ないですが、共振器内に損失を導入するので、それを - [KLM によるビームプロファイルの変化:KLM](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap14/) - 【KLM によるビームプロファイルの変化:KLM】 KLM 発振はレーザーパルスによってレーザー媒質内の屈折率 - [92 fs, ΔνΔτ = 0.340 パルス発生](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap13/) - 【92 fs, ΔνΔτ = 0.340 パルス発生】 図に見る通り、完全に安定な CW モードロック発振で、 - [Kerr-lens mode-locked Yb3+:Sc2O3 セラミックレーザー](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap12/) - 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Sibbett によるマジックモードロック:分散補正あり】 一方、延長した腕の中にプリズム・ペアを挿入 - [Sibbett のマジックモードロック:分散補正なし](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap3/) - 【Sibbett のマジックモードロック:分散補正なし】 最初は、Sibbett によるマジックモードロックの - [短パルス発生技術の発展:能動制御と受動制御、人工原子技術へ](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap2/) - 【短パルス発生技術の発展:能動制御と受動制御、人工原子技術へ】 これまで、レーザーの短パルス発生技術について、 - [KLM 技術と SESAM, Chirped Mirror 技術](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap1/) - 【KLM 技術と SESAM, Chirped Mirror 技術】 前回紹介したように Sibbett がや - [Lagrangeは最初の重力波観測所になるか](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2012_3_8/) - Lagrangeは最初の重力波観測所になるか 科学者のグループは、新しい宇宙重力波観測所の設計、いわゆるLag - [目下試験中のバイキングの偏光航法に対する空の条件](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2012_3_7/) - 目下試験中のバイキングの偏光航法に対する空の条件 千年も前に、バイキングたちはグリーンランド、アイスランド、ブ - [超低エネルギー消費量の超小型45GHzGeフォトダイオード](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2012_3_6/) - 超低エネルギー消費量の超小型45GHzGeフォトダイオード 将来の通信ネットワークの帯域幅要求に応えるために、 - [炭化水素検出を3μm以上まで拡張したDFBレーザダイオード](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2012_3_5/) - 炭化水素検出を3μm以上まで拡張したDFBレーザダイオードラルス・ヒルデブラント、ラルス・ネーレ 可変同調ダイ - 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固体レーザ兵器の開発のペースを決める試験装置 戦略的固体レーザ兵器の開発は、数年後の実用的な移動式システムの製 - [新技術は光データストレージ容量の密度を上げ続けることができるのか?](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2012_12_6/) - 新技術は光データストレージ容量の密度を上げ続けることができるのか?ゲイル・オバートン 光データストレージの容量 - [フォトニクスベースツールの進歩によって拡大するゲノミクスの可能性](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2012_12_5/) - フォトニクスベースツールの進歩によって拡大するゲノミクスの可能性ジェフ・ヘクト レーザ誘起蛍光はヒトゲノム解読 - [生命工学と医学の専門家に新しい見方を提供するスペクトルイメージング](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2012_12_4/) - 生命工学と医学の専門家に新しい見方を提供するスペクトルイメージングクリストファー・バン-ビーン 革新的なスペク - [デジタル画像相関による3次元表面変形の測定](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2012_12_3/) - デジタル画像相関による3次元表面変形の測定アンドリュー・ブリッジス、アリステア・トフツ 同期させた2台の高速C - [100℃動作センサ用赤外830nm半導体レーザ開発](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2012_12_2/) - 100℃動作センサ用赤外830nm半導体レーザ開発井上 憲人 シャープは、業界最高動作温度100℃に対応するセ - [従来の課題を克服するチップベースの共振分光法](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2012_12_1/) - 従来の課題を克服するチップベースの共振分光法ステファン・J・スウィーニー 共振に基づく検出手法を利用する新しい - [DNAの自己組織化で無反射材料の作成に挑戦 ─ リング共振器の分割から検討](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_01_10/) - DNAの自己組織化で無反射材料の作成に挑戦 ─ リング共振器の分割から検討 メタマテリアルは物性面の新奇性だけ - [9μmで2Wを放射する長波長QCL](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_01_9/) - 9μmで2Wを放射する長波長QCL それぞれ過去最高の16%と10%の室温ウォールプラグ効率をもつ、パルスと連 - [低損失の圧力式PCF/SMF接続](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_01_8/) - 低損失の圧力式PCF/SMF接続 中国の重慶大学と香港城市大学の研究者らは、フォトニック結晶ファイバ(PCF) - [スチルベン結晶による中性子検出の改善](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_01_7/) - スチルベン結晶による中性子検出の改善 米国土安全保障省(DHS)との契約HSHQDC-12-C-00020の下 - [デジタル・プロジェクション・ディスプレイに向けた高出力RGBレーザエンジン](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_01_6/) - デジタル・プロジェクション・ディスプレイに向けた高出力RGBレーザエンジンビル・ベック、イアン・リー 色調整可 - [ますます緑色領域へと近づく窒化物ダイオード光源](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_01_5/) - ますます緑色領域へと近づく窒化物ダイオード光源ジェフ・ヘクト レーザダイオードのスペクトルにおけるグリーンギャ - [ファイバ伝送システムを利用したフローサイトメトリ設計の改良](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_01_4/) - ファイバ伝送システムを利用したフローサイトメトリ設計の改良フィオナ・エバンス ゲノム学で使われている分析機器は - [UVレーザによるPCB製造工程の改善](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_01_3/) - UVレーザによるPCB製造工程の改善ジム・ボバチェク、アシュビニー・タムハンカー、ラジェッシュ・パテル 急成長 - [太陽由来燃料の生産を支援するオプトフルイディクス](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_01_2/) - 太陽由来燃料の生産を支援するオプトフルイディクスマシュー・D・オームス、デイビッド・シントン 自然の光合成プロ - [ガイガーモードAPD 技術へと拡張されたシリコン光電子増倍管](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_01_1/) - ガイガーモードAPD 技術へと拡張されたシリコン光電子増倍管クリストフ・ビッテ、フィリップ・ベラード シリコン - [軸外しELTミラーの試作を加速するインダストリー4.0の技術](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2020_07_11/) - 軸外しELTミラーの試作を加速するインダストリー4.0の技術 インダストリー 4.0は、ワイヤレスでクラウドベ - [議会がICF予算を引き上げ:20年度末までに期待されるレビュー結果](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2020_09_02/) - 議会がICF予算を引き上げ:20年度末までに期待されるレビュー結果ジェフ・ヘクト 年末までに、国立点火施設(N - [生物に学ぶ光制御 ─ 液晶で構造色、機能薄膜やレーザを作る](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_03_7/) - 生物に学ぶ光制御 ─ 液晶で構造色、機能薄膜やレーザを作る モルフォ蝶やクジャクなど自然界にみられる構造色は、 - [フェムト秒中間IRパルスを発生するシンプルな光源](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_03_6/) - フェムト秒中間IRパルスを発生するシンプルな光源 5〜20μmのいわゆる指紋スペクトル領域を放射する中間赤外( - [FBG加速度計の感度向上に役立つテフロンパッチ](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_03_5/) - FBG加速度計の感度向上に役立つテフロンパッチ ファイバブラッググレーティング(FBG)加速度計は橋梁を初めと - [電子ペーパーディスプレイに貢献するバイオミメティクス](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_03_4/) - 電子ペーパーディスプレイに貢献するバイオミメティクス 情報をやり取りするために順応性、反射性のある表面を必要と - [2012年フォトニクスイノベーション20選](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_03_3/) - 2012年フォトニクスイノベーション20選ジョン・ウォレス 本誌シニアエディターのジョン・ウォレスが、フォトニ - [プログラマブルLED アレイで多様化する顕微鏡](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_03_2/) - プログラマブルLED アレイで多様化する顕微鏡クアン・チェン プログラマブルLEDアレイを利用することで、光学 - [世界規模の逆風を克服するレーザ市場](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_03_1/) - 世界規模の逆風を克服するレーザ市場ゲイル・オーバートン、アレン・ノジー、デイビッド・A・ベルフォルテ、コナード - [水平視差型ホログラフィや超多眼に取り組む ─ 負担なく自然な立体動画の実現へ](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_05_9/) - 水平視差型ホログラフィや超多眼に取り組む ─ 負担なく自然な立体動画の実現へ より自然で生体に負担がかからず鮮 - [青色LEDと安価な色素で構成する白色LED](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_05_8/) - 青色LEDと安価な色素で構成する白色LED 1997年に、最初の白色発光ダイオード(LED)が窒化ガリウム(G - [ナノメカニカルスイッチング機能をもつデュアルコアファイバ](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_05_7/) - ナノメカニカルスイッチング機能をもつデュアルコアファイバ 英サウサンプトン大学の研究チームは、2 つのコア間の - [ナノインプリントリソグラフィ市場に参入するショット社](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_05_6/) - ナノインプリントリソグラフィ市場に参入するショット社 ナノインプリントリソグラフィの最初の事例が文献に登場して - [2012年度光産業国内生産額、全出荷額調査結果](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_05_5/) - 2012年度光産業国内生産額、全出荷額調査結果井上 憲人 光産業技術振興協会(光協会)は、2012年度の調査結 - [ダイクロイックフィルタとミラーでレーザシステム設計を簡素化](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2013_05_4/) - 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新たな可能性、利得ピークから離れた波長で高出力が出せる あらゆるレーザーの中で光を出しているのは - [フェムト秒製造技術によって自動車の燃焼効率改善](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_01_1/) - フェムト秒製造技術によって自動車の燃焼効率改善マイケル・ミールケ フェムト秒レーザ加工を使ってガス直噴インジェ - [SESAM 開発の歴史とマイルストーン](https://optipedia.info/kokyoseminar/2024-04-12/chap38-2/) - 【SESAM 開発の歴史とマイルストーン】 Keller 自身が重要だと考えた SESAM 開発のマイルストー - [架橋のアイデアで高速フォトクロミズムを実現 ─ リアルタイムホログラムへの応用も](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_03_8/) - 架橋のアイデアで高速フォトクロミズムを実現 ─ リアルタイムホログラムへの応用も フォトクロミック分子は調光レ - [さらに明るくなった太陽光励起Nd:YAGレーザ](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_03_7/) - さらに明るくなった太陽光励起Nd:YAGレーザ 1966年に「太陽光励起連続波1ワットレーザ」に関する最初の報 - [分子を識別する周波数コム利用のラマン分光法](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_03_6/) - 分子を識別する周波数コム利用のラマン分光法 無標識の実時間分子イメージングは、2台のレーザ周波数コムを使って顕 - [産業用の100kWファイバレーザとパワーメータ](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_03_5/) - 産業用の100kWファイバレーザとパワーメータ 驚異的に小形な、初の商用100kWファイバレーザが米IPGフォ - [低雑音ファイバレーザで広範囲の光センシングが可能になる](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_03_4/) - 低雑音ファイバレーザで広範囲の光センシングが可能になるソーレン・ロブグリーン 干渉型光センシングや他の光システ - [ハイパワーレーザのためのLMAファイバ選定方法](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_03_3/) - 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リッジQCLに比べて5倍も強力な同心円状回折格子テラヘルツQCL 電磁スペクトルのテラヘルツ領域で動作する量子 - [光学薄膜設計・製造者の能力を目玉とするOSAコンテスト](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_05_7/) - 光学薄膜設計・製造者の能力を目玉とするOSAコンテスト アメリカ光学会(OSA)は光干渉コーティング(OIC) - [精密製造を支援する産業用顕微鏡](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_05_6/) - 精密製造を支援する産業用顕微鏡ジョン・ウォレス 近代産業の多くの部門で微細公差が必須になっている。このため必然 - [サブトラクティブ法に対抗して、積層造形法をどう積み上げていくか](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_05_5/) - サブトラクティブ法に対抗して、積層造形法をどう積み上げていくかゲイル・オーバートン レーザ積層造形法(LAM) - [高出力化と短パルス化が進む薄型ディスクレーザ](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_05_4/) - 高出力化と短パルス化が進む薄型ディスクレーザジェフ・ヘクト 薄型ディスクは、個体レーザから高出力CWを生成する - [3軸レーザスキャニング技術が要求厳しい材料加工アプリケーションを改善](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_05_3/) - 3軸レーザスキャニング技術が要求厳しい材料加工アプリケーションを改善ムスタファ・コスクン ポストオブジェクティ - [ラージモードエリアMOPA設計に磨きをかける3C光ファイバ](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_05_2/) - ラージモードエリアMOPA設計に磨きをかける3C光ファイバティモシー S. マコム、ジューナ J. コポーネン - [2013年度太陽光発電分野国内生産額、3兆2,878億円を見込む](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_05_1/) - 2013年度太陽光発電分野国内生産額、3兆2,878億円を見込む井上 憲人 光産業技術振興協会(光協会)は光産 - [大型光部品の半径を精密測定](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_07_11/) - 大型光部品の半径を精密測定ブルース・トラックス 変位測定、干渉計ベースの曲率半径計測により、環境補正と適切な計 - [レーザ核融合やプラズマミラーなど、高エネルギー密度科学の展開を議論](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_07_10/) - レーザ核融合やプラズマミラーなど、高エネルギー密度科学の展開を議論 2014年6月2日に国際シンポジウム「大型 - [放射線の位置を突き止める携帯式イメージングスペクトロメータ](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_07_9/) - 放射線の位置を突き止める携帯式イメージングスペクトロメータ ミシガン大からスピンアウトした米H3D社は、ポラリ - [レーザ溶接された高分子のテラヘルツマイクロプローブによる検査](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_07_8/) - レーザ溶接された高分子のテラヘルツマイクロプローブによる検査 レーザ溶接された高分子の溶接部の最終検査は、一般 - [WDM対応のマルチプレクサを実現したマルチモードシリコンフォトニクス](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_07_7/) - WDM対応のマルチプレクサを実現したマルチモードシリコンフォトニクス 広帯域光通信とチップベースの集積シリコン - [小型CTスキャンとソフトを組み合わせ多彩な機能を提供](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_07_6/) - 小型CTスキャンとソフトを組み合わせ多彩な機能を提供加藤 まどみ ビームセンスはマイクロフォーカスX線透視装置 - [MIXSEL: 簡素化する超高速](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_07_5/) - MIXSEL: 簡素化する超高速マリオ・マンゴールド、クリスチャン A. ゾーグ、サンドロ M. リンク、アラ - [薬剤分析と品質制御の効率と信頼性向上](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_07_4/) - 薬剤分析と品質制御の効率と信頼性向上ジェイムス・キャリア、ランディ・ヘイラー 薬品業界は、薬の開発、製造、品質 - [量子ドットフィルムによってLCDの色表示が50%向上](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_07_3/) - 量子ドットフィルムによってLCDの色表示が50%向上ジョン・バン・ダーロフスケ、アート・ラスロップ 量子ドット - [豊かな歴史が引き続き成果を生む中国のSIOM](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_07_2/) - 豊かな歴史が引き続き成果を生む中国のSIOMルシン・リー(李儒新) 設立50周年を迎える上海光学精密機械研究所 - [レーザダイオード、可視光領域のほぼ全域に対応](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_07_1/) - レーザダイオード、可視光領域のほぼ全域に対応ジョン・ウォレス 緑色、青色、赤色光を照射するレーザダイオードは単 - [23Wを出力する単一周波数VECSEL](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_09_10/) - 23Wを出力する単一周波数VECSEL レーザ分光法、レーザ計測学、光自由空間通信、レーザ冷却などは、いずれも - [熱IRイメージングを低価格にする薄形シリコンフレネルレンズ](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_09_9/) - 熱IRイメージングを低価格にする薄形シリコンフレネルレンズ フランスの研究グループは、熱赤外線(IR)カメラを - [地表と海底の地形を迅速にカバーする単一光子ライダ](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_09_8/) - 地表と海底の地形を迅速にカバーする単一光子ライダ Laser Focus World誌2011年9月号では、米 - [対話式ソフトウエアの恩恵を受ける光学設計](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_09_7/) - 対話式ソフトウエアの恩恵を受ける光学設計ジョン・ウォレス 光学設計プログラムは、レンズや照明器具の設計、解析、 - [高出力の超短パルスレーザからの強襲に耐える光学材料](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_09_6/) - 高出力の超短パルスレーザからの強襲に耐える光学材料ローラン・ガレ 近IRからUV領域までのレーザ誘起損傷しきい - [デジタル化するレーザ制御](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_09_5/) - デジタル化するレーザ制御Dr.マリオン・ラング レーザダイオードが1970年代に商業化可能レベルになって後、初 - [量子テレポーテーション実験がCW Ti:Sレーザに突きつける高度な要求](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_09_4/) - 量子テレポーテーション実験がCW Ti:Sレーザに突きつける高度な要求スティーブン・ウェブスター、デイビッド・ - [フェムト秒レーザ直描導波路で作るガラス量子回路](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_09_3/) - フェムト秒レーザ直描導波路で作るガラス量子回路トマス・ミーニィ ガラスに短パルス幅レーザを照射する非線形吸収に - [ソフトウエアが複数の光ファイバのアライメントオプションを支援](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_09_2/) - ソフトウエアが複数の光ファイバのアライメントオプションを支援ガイ・ブーブリー、ベーダ・エスピノーザ 大口径の単 - [衝撃に敏感な機器用の電空式振動絶縁](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_09_1/) - 衝撃に敏感な機器用の電空式振動絶縁ヤン・ハンセン・シュミット、ウィリアム・グランチ 機械的な位置/振動制御方式 - [微細加工用高輝度青色レーザの高出力化](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_11_11/) - 微細加工用高輝度青色レーザの高出力化 島津製作所は、微細加工市場をターゲットに「ファイバ結合型高輝度青色半導体 - [眼内迷光を測定するための光集積型機器](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_11_10/) - 眼内迷光を測定するための光集積型機器 人の目における、眼内迷光とは、網膜上の意図された焦点からかなり離れた、実 - [バイオイメージングのコントラストと解像度を量子増強するスクイーズド光](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_11_9/) - バイオイメージングのコントラストと解像度を量子増強するスクイーズド光 光子間の量子相関を使えば、生体顕微鏡使用 - [凹型回析格子とCMOS SPADを使った低価格ラマン分光計](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_11_8/) - 凹型回析格子とCMOS SPADを使った低価格ラマン分光計 ラマン分光計の必須コンポーネントは、入射光を波長に - [シリコン微光PDはフォトンを逃さない](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_11_7/) - シリコン微光PDはフォトンを逃さないジョン・ウォレス アバランシェフォトダイオードやシリコンフォトマルチプライ - [課題は残るも、着実に進歩する顔認識技術](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_11_6/) - 課題は残るも、着実に進歩する顔認識技術ジェフ・ヘクト 最高レベルのラボシステムは、人間とほぼ同等レベルの顔認識 - [PCとLMAファイバで超高速ファイバレーザはミリジュールに](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_11_5/) - PCとLMAファイバで超高速ファイバレーザはミリジュールにチアン・リウ フォトニック結晶とラージモードエリア光 - [スーパーレンズの新展開がサブ波長顕微鏡を改善](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_11_4/) - スーパーレンズの新展開がサブ波長顕微鏡を改善ジェフ・ヘクト メタマテリアルは、光学分解能の従来の限界を克服でき - [2つの卓越した赤外光学材料、ALONとスピネル](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_11_3/) - 2つの卓越した赤外光学材料、ALONとスピネルモーハン・ラミセッティ、リー・コールドマン、スリ・サストリ、ウダ - [産業用レーザの経験を経て変わる理科学用超短パルスレーザ](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_11_2/) - 産業用レーザの経験を経て変わる理科学用超短パルスレーザアラン・アシュミード、スティーブ・ブッチャー、マルコ・ア - [超短パルスレーザを極めるカゴメPCファイバ](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2014_11_1/) - 超短パルスレーザを極めるカゴメPCファイバファタ・ベナビッド、フレデリック・ジェローム、ベノイト・デボード、メ - [ウィスパリングギャラリーモード共振器による超狭線幅半導体レーザ](https://optipedia.info/lfwj/lfwj2015_01_1/) - 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