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APWレーザー【Automatic Power Writing】とは?
出荷前に光出力を固定する「Factory Locked Power」技術 ― 量産装置の調整を削減する次世代半導体レーザー 半導体レーザーは、マシンビジョン、3D計測、光学センサーな... -
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DFBレーザーとFPレーザーの違い|用途別に最適なレーザーダイオードを解説
レーザーダイオードは光通信、センシング、計測など多くの分野で利用されています。その中でも代表的な構造として DFBレーザー と FPレーザー(Fabry-Perotレーザー) ... -
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Quantum Dot Laserとは?原理・メリット・応用をわかりやすく解説
レーザーダイオードは光通信、センシング、計測など多くの分野で使用されています。近年、従来の量子井戸レーザーに代わる新しい技術として Quantum Dot Laser(量子ド... -
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Powellレンズとビームシェイピング光学系の違い
均一なレーザーライン照明にはどちらが適しているか レーザーライン照明は、半導体検査、マシンビジョン、3D計測などの産業装置で広く利用されています。レーザービーム... -
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レーザー加工の品質が安定しない原因
ビームプロファイルと光学系が加工品質を左右する理由 レーザー加工は、金属加工・半導体製造・電池製造・精密加工など、多くの産業分野で不可欠な技術です。しかし実際... -
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ラインを止めないレーザー光源 APW
ARIMA「APW(出荷前固定出力設計)」が装置メーカーに選ばれる理由 FA装置や光学センサー、3D計測装置などの開発現場では、レーザー光源の安定性が装置性能を大きく左右... -
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ラインレーザーの波長選び(405 / 450 / 520 / 635nm)
三次元計測や外観検査、光切断法などで使用されるラインレーザーでは、波長の選定が計測精度や検出安定性に大きく影響します。同じラインレーザーでも、405nm・450nm・5... -
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光切断法と構造化光の違いとは?3D計測方式をわかりやすく解説
3D形状計測にはさまざまな方式がありますが、産業用途で広く使われている代表的な方法が 光切断法(レーザー三角測量) と 構造化光(Structured Light) です。 どちら... -
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ラインレーザーの直線性とは?計測精度に与える影響
ラインレーザーの性能を評価する指標の一つに「直線性」があります。直線性とは、照射されるレーザーラインがどれだけ理想的な直線に近いかを示す特性です。 もしライン... -
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Powellレンズとは?ラインレーザーの仕組み
ラインレーザーは、レーザービームを一方向に拡げることでライン状の光を生成する光学システムです。このライン生成に広く使われている光学素子がPowellレンズです。 Po...


