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雷射特性的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦盧廷昌,王興宗寫的 半導體雷射技術(2版) 和吳季華的 慢性病治療的新曙光 雷射針灸簡介都 可以從中找到所需的評價。

另外網站雷射與非線性光學:雷射光頻轉換- 物理專文- 新聞訊息也說明:除此之外,許多如加工、醫療等適合使用雷射光源來精準作業的應用,為了符合目標材質的吸收特性,單一波長的雷射光自然無法填補這些潛在的應用空缺。因此,非線性光頻轉換 ...

這兩本書分別來自五南 和書泉所出版 。

國立中山大學 光電工程學系研究所 邱逸仁所指導 朱俊燁的 側向電流注入式之高侷限光波導整合絕緣層覆矽半導體雷射 (2021),提出雷射特性關鍵因素是什麼,來自於異質整合、積體光路、矽光子、薄膜結構、高光侷限、半導體雷射。

而第二篇論文國立陽明交通大學 光電工程研究所 賴暎杰所指導 陳彥竹的 使用熱電調變矽微環與光注入控制之高重複率鎖模光纖雷射特性之研究 (2021),提出因為有 光纖、脈衝、鎖模、高重複率、雷射的重點而找出了 雷射特性的解答。

最後網站醫用雷射手術刀(M L T) - 天際線先進癌治療技術論壇則補充:雷射 光纖的特性為細微且具有彈性,可依照病症調整所需搭配的雷射功率,精準的控致雷射能量的燒灼位置,適時的作為切割、切除、汽化、凝固止血工具,適用於狹窄、受限制的 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了雷射特性,大家也想知道這些:

半導體雷射技術(2版)

為了解決雷射特性的問題,作者盧廷昌,王興宗 這樣論述:

  半導體雷射廣泛的存在於今日高度科技文明的生活中,如光纖通信、高密度光碟機、雷射印表機、雷射電視、雷射滑鼠、雷射舞台秀甚至雷射美容與醫療、軍事等不勝枚舉之應用都用到了半導體雷射。半導體雷射的實現可以說是半導體科技與光電科技的智慧結晶,同時也對人類社會帶來無與倫比的便利與影響。本書沿續「半導體雷射導論」由淺入深的介紹半導體雷射基本操作原理與設計概念,內容涵蓋了不同半導體雷射的構造與光電特性,以及半導體雷射的製程與信賴度,可為大(專)學四年級以及研究所一年級相關科系的學生與教師,提供有系統的學習半導體雷射的教科書,本書亦適用於想要深入了解半導體雷射的專業人員。

雷射特性進入發燒排行的影片

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航空母艦一向是美國國力的延伸,一天之前,美國航母羅斯福號戰鬥群又進入了南海,顯然是為了再度強調與主張自由航行權,並且證明他們的區域拒止能力。但解放軍的高超音速武器能夠打破這個航母霸權嗎?萬彈齊發對抗整個航母戰鬥群會是合理的反拒止能力嗎?今天我們就請軍事專家施孝瑋來為我們解說一下!

維基百科:高超音速武器是利用高超音速飛行原理加以武器化的飛彈,可以在較低預算中達到天基動能武器的類似效果。這種武器早在第二次世界大戰德國科學家桑格爾就提出構想,不過當時的目標是在高層大氣中滑行,這一種「銀鳥」空天轟炸機航程很長,可用於跨大西洋轟炸美國。之後華裔科學家錢學森也在他的研究之上又提出新理論,稱為「錢學森彈道」,認為有可能有一種物體能在極音速持續滑翔飛行。然而當時的科技無法達成這些構想所以長時間都是紙上理論。

冷戰後彈道飛彈成為主流,這種超高速滑翔武器於是較少被提及。可是反導技術在80年代開始被發展,於是高速機動飛行的特性使得高超音速再次被注意,在2010年後由於技術逐漸成熟成為國際軍事界熱點議題,其巨大優勢是飛行速度極快導致目前的任何型態反導彈攔截系統都無效,雖然有理論認為光速的雷射武器有可能攔截,但目前雷射武器在大氣層中威力弱小射程短,純粹在理論階段。另一優勢在於超高速度的動能物體自身打中目標時就能引發巨大毀滅性,甚至不需搭載火藥彈頭。

武器分為兩類:

高超音速滑翔飛行器(Hypersonic Glide Vehicle,HGV) 速度極快由載具射到大氣層外或邊緣施放,利用地心引力和自身發動機加速衝向地表,同時做出滑翔機動對準目標,理論能突破10馬赫速度。

高超音速巡弋飛彈(Hypersonic Cruise Missile,HCM)大氣層內發射的較廉價飛彈,類似傳統巡弋飛彈的運作方式,但利用高超音速飛行設計也能達到6點多馬赫。

目前只有美俄中印四國有計畫在研製,而俄羅斯更是宣稱自己是世界上唯一部署高超音速武器的國家。武器類型方面,印度採用與俄國合作分擔經費的共享方式研製HCM型。因此HGV型只有中美在研發,中國至2017年為止已經七次試射成功,且國際戰略界相信曝光於閱兵中的東風-ZF (DF-ZF)型飛彈就是實戰化的HGV武器,已經居於服役階段。

@RJ台灣台 #施孝瑋

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側向電流注入式之高侷限光波導整合絕緣層覆矽半導體雷射

為了解決雷射特性的問題,作者朱俊燁 這樣論述:

現下,積體光路與矽光子逐漸成熟,但其於主動端的特性並不突出,異質整合技術與三五族半導體之主動元件並達到高能源效率愈發重要,其中光波導結構是所有半導體光電元件相當重要的一部份,擁有光與電的高侷限能力且低製作成本及簡易製程的波導是大家所追求的。故我們利用先進的概念,設計一高侷限之側向電流注入式薄膜式結構,並使用實驗室之間接貼合技術,以僅約 40nm 之 BCB 異質整合三五族與絕緣層覆矽。過去本實驗室已以此結構製作出小尺寸、高消光比之異質整合的電致吸收調變器,此特殊波導表現強量子侷限史塔克效應。在長度 180μm 下的波導,消光比可達一伏特 11dB,但側向電流注入與光場型態的表現並不傑出,須透

過製程手段改善。因此在本論文中,我們則以此設計概念,製作出高侷限之側向電流注入式薄膜雷射,在不犧牲被動層的光場佔比下,模擬主動層的光侷限可達傳統垂直注入式的 1.4 倍,於矽的光場佔比亦被大幅提升,增益提高拉升能源效率,未來若製作 DFB 雷射亦有效控制光柵耦合效率。我們亦製作 TLM 電極測試半導體與金屬接觸特性,使我們的電性顯著改善以利電流注入。製程上,我們優化了實驗室的間接貼合技術,使良率大幅提升,並能承受長時間高溫以利後續製程;而後以製程手段及選擇性底切蝕刻製作出我們的側向電流注入式結構,使電流良好侷限入主動區,並以低折射率材料 BCB 絕緣及包圍形成高侷限光波導,最後沉積共平面電極以

便與矽平台整合,完成元件製作。接著,我們量測電性並進行快速熱退火優化,檢測半導體與金屬接觸;接著量測電流與光功率關係,在連續波電流下,臨界電流分別在長度 1150µm 及 1350µm 長度時為 80mA 與 110mA,最大輸出功率為 0.77mW 與 0.7mW,亦檢測電致發光頻譜,以連續波呈現半導體雷射表現 (Lasing)。後續針對不同蝕刻包覆層深度的光波導進行光電流頻譜與偏壓相依穿透率量測,兩者消光比差異高達 6dB;同時進行遠場量測,結果與模擬之場形與發散角皆相對應,製作成功且證實此設計之可行性及此特殊波導的光侷限性。

慢性病治療的新曙光 雷射針灸簡介

為了解決雷射特性的問題,作者吳季華 這樣論述:

  光治療時代來臨了!   本書延續中醫針灸基礎   結合低劑量雷射光治療   給怕痛怕針怕麻煩的您   擁有更幸福健康的人生   雷射針灸是以中醫針灸學理論為基礎,並配合雷射科學原理,以雷射能量刺激穴位,促進經絡氣血的運行,進而達到治療疾病的目的。因為雷射針灸是以能量的方式傳入人體,不是侵入性治療,可預期民眾接受度更為提高,對於促進整體健康將是一大福音。  

使用熱電調變矽微環與光注入控制之高重複率鎖模光纖雷射特性之研究

為了解決雷射特性的問題,作者陳彥竹 這樣論述:

在本論文中,我們利用了高功率的EDFA與350 m的Nonlinear fiber來產生足夠強的非線性效應以達成雷射鎖模的機制與目的,此外也利用矽微環共振器作為梳狀濾波器來建構高重複率的光纖鎖模雷射,更透過波長可調雷射光注入的方式,來調整雷射的頻率間距(重複率),以及透過對矽微環共振器的熱調變來精準控制雷射的共振頻率與光注入頻率的對準,從而可以來控制雷射的良好輸出。透過熱調變的加熱電壓微調,雷射展現出具有非常大範圍的頻率間距調整特性,也展現出非常多雷射動力學現象。最後,我們特別針對不同頻率間距之雷射輸出特性做了比較,證明在共振式光注入的條件下,雷射可以有最好的光鎖相特性。