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元スレ【物理】世界初、半導体から直接発振できる発振波長531nmの純緑色半導体レーザーの開発に成功 住友電気工業
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住友電気工業 (5802) は16日、窒化ガリウム系半導体を用いた
純緑色半導体レーザーの開発に世界で初めて成功したことを発表した。
これまで、半導体レーザーは赤と緑が開発に成功していたが、緑を直接発行可能な
半導体レーザーは存在せず、緑の半導体レーザーは赤外レーザ光を波長変換結晶で
波長変換することにより緑色として発生させていた。
今回、住友電気工業が純緑色半導体レーザーの開発に成功したことを受けて、
半導体レーザーは赤・緑・青の光の3原色が全て揃ったこととなる。
ソース:technobahn
http://www.technobahn.com/news/200907291600
住友電気工業 プレスリリース
世界初の純緑色半導体レーザの発振に成功
~ 独自開発の窒化ガリウム結晶で実現 ~
http://www.sei.co.jp/news/press/09/prs750_s.html
緑色レーザ発振の様子(右下箱にレーザが搭載)
純緑色半導体レーザーの開発に世界で初めて成功したことを発表した。
これまで、半導体レーザーは赤と緑が開発に成功していたが、緑を直接発行可能な
半導体レーザーは存在せず、緑の半導体レーザーは赤外レーザ光を波長変換結晶で
波長変換することにより緑色として発生させていた。
今回、住友電気工業が純緑色半導体レーザーの開発に成功したことを受けて、
半導体レーザーは赤・緑・青の光の3原色が全て揃ったこととなる。
ソース:technobahn
http://www.technobahn.com/news/200907291600
住友電気工業 プレスリリース
世界初の純緑色半導体レーザの発振に成功
~ 独自開発の窒化ガリウム結晶で実現 ~
http://www.sei.co.jp/news/press/09/prs750_s.html
緑色レーザ発振の様子(右下箱にレーザが搭載)
>>9
ダイオードじゃね?
ダイオードじゃね?
>>1 のソース間違っているな
>これまで、半導体レーザーは赤と緑が開発に成功していたが、緑を直接発行可能な
>半導体レーザーは存在せず、緑の半導体レーザーは赤外レーザ光を波長変換結晶で
これまでに開発されていたのが赤と青。ここが間違っているので文章全体が変。
>これまで、半導体レーザーは赤と緑が開発に成功していたが、緑を直接発行可能な
>半導体レーザーは存在せず、緑の半導体レーザーは赤外レーザ光を波長変換結晶で
これまでに開発されていたのが赤と青。ここが間違っているので文章全体が変。
>>18
つ 周波数逓倍
つ 周波数逓倍
>>18
> 波長変換素子で変化させる(赤から緑)って、
> 長波長から短波長に変化させるんか?あんま聞いたことないな。
あるよ。
日亜化学が青色半導体レーザを作る前に、松下が赤外→青の変換素子を搭載した
青色半導体レーザモジュールを試作していた。
普通の半導体レーザより大きいが、それでも小指の先ほどだったと思う。
> 波長変換素子で変化させる(赤から緑)って、
> 長波長から短波長に変化させるんか?あんま聞いたことないな。
あるよ。
日亜化学が青色半導体レーザを作る前に、松下が赤外→青の変換素子を搭載した
青色半導体レーザモジュールを試作していた。
普通の半導体レーザより大きいが、それでも小指の先ほどだったと思う。
>>4
もうサムスンに情報は売ったニダ
もうサムスンに情報は売ったニダ
これはすごいことだ。
>>22
525nmくらいがいわゆるLEDの緑だな。
532nmというと、レーザーポインターの緑だから、
見た目はこれまでの緑レーザーと同じ色だ。
こんな色。1秒露光の写真なので、ちょっとイメージ違うかもしれないけど。
>>22
525nmくらいがいわゆるLEDの緑だな。
532nmというと、レーザーポインターの緑だから、
見た目はこれまでの緑レーザーと同じ色だ。
こんな色。1秒露光の写真なので、ちょっとイメージ違うかもしれないけど。
経済産業省は、チョンやチャンコロに盗まれないように
監視しろよ。住友電工内にスパイがいないかチェックしろよ。
半導体の悪夢を繰り返すなよ
監視しろよ。住友電工内にスパイがいないかチェックしろよ。
半導体の悪夢を繰り返すなよ
経済産業省は、チョンやチャンコロに盗まれないように
監視しろよ。住友電工内にスパイがいないかチェックしろよ。
半導体の悪夢を繰り返すなよ
監視しろよ。住友電工内にスパイがいないかチェックしろよ。
半導体の悪夢を繰り返すなよ
これまで、半導体レーザーは赤と青の開発に成功していたが、
緑を直接発行可能な半導体レーザーは存在せず、緑の半導体
レーザーは赤外レーザ光を波長変換結晶で波長変換すること
により緑色として発生させていた。
今回、住友電気工業が純緑色半導体レーザーの開発に成功し
たことを受けて、半導体レーザーは赤・緑・青の光の3原色
が全て揃ったこととなる。
緑を直接発行可能な半導体レーザーは存在せず、緑の半導体
レーザーは赤外レーザ光を波長変換結晶で波長変換すること
により緑色として発生させていた。
今回、住友電気工業が純緑色半導体レーザーの開発に成功し
たことを受けて、半導体レーザーは赤・緑・青の光の3原色
が全て揃ったこととなる。
>>32
記事が修正されたみたいだね。
>これまで、半導体レーザーは赤と青の開発に成功していたが、
ただ、
>緑を直接発行可能な
の発行はまだ直っていない。
販売の意味で発行を使っているのであれば、
間違っていないとも言えるかもしれないが。
記事が修正されたみたいだね。
>これまで、半導体レーザーは赤と青の開発に成功していたが、
ただ、
>緑を直接発行可能な
の発行はまだ直っていない。
販売の意味で発行を使っているのであれば、
間違っていないとも言えるかもしれないが。
半導体上でディスプレイの制作が可能。
小さく省エネルギーで長寿命・高性能。
生産効率の向上で低価格も約束されたものだと勘違いカキコ。
小さく省エネルギーで長寿命・高性能。
生産効率の向上で低価格も約束されたものだと勘違いカキコ。
>>37
きれい
きれい
これで、レーザーポインターを
三人同時に使えるようになるわけですね、わかります。
三人同時に使えるようになるわけですね、わかります。
光の三原色が揃ったことで、薄くて低消費電力のディスプレイが開発できるのですね。
液晶やプラズマテレビの運命は後どれくらいになりますか?
他の用途はどんなものが考えられますか?
液晶やプラズマテレビの運命は後どれくらいになりますか?
他の用途はどんなものが考えられますか?
レーザ光で薄型ディスプレイできるかな?プロジェクタとかリアプロならできるが。
ラスタじゃなくてベクトル描画の用途があればおもしろい。
ラスタじゃなくてベクトル描画の用途があればおもしろい。
記事元 これまで、半導体レーザーは赤と青の開発に成功していたが
勝手に記事の内容を変えるのは反則な
勝手に記事の内容を変えるのは反則な
X線とガンマ線を発振可能なレーザーあったら、そのまま人を殺せるんだけどね。
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