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目次

  • 1.光エレクトロニクスの生い立ち
    • 1.1 光エレクトロニクスの誕生
    • 1.2 光エレクトロニクスの発展
  • 2.レーザ光の特徴
    • 2.1 自然光とレーザ光
    • 2.2 単色性
    • 2.3 指向性
  • 3.光波動と光線
    • 3.1 波動光学による取扱い
    • 3.2 光線光学による取扱い
    • 3.3 反射と屈折
    • 3.4 干渉とコヒーレンス
    • 3.5 回折
    • 3.6 集光
    • 3.7 光学系と力学系の対応
  • 4.光導波
    • 4.1 光波の閉じ込めと光導波
    • 4.2 導波モード
    • 4.3 チャネル光導波路
    • 4.4 光ファイバ
  • 5.レーザの発振原理
    • 5.1 光波と電子の相互作用
    • 5.2 自然放出,誘導放出および誘導吸収
    • 5.3 反転分布
    • 5.4 光増幅利得
    • 5.5 光共振器と光子寿命
    • 5.6 発振条件
  • 6.レーザ,発光ダイオードおよび光増幅素子
    • 6.1 レーザの分類
    • 6.2 気体レーザ
    • 6.3 固体レーザ
    • 6.4 半導体レーザ
    • 6.5 光増幅素子
    • 6.6 発光ダイオード
  • 7.光受動素子
    • 7.1 偏光素子
    • 7.2 波長フィルタ・分波素子
    • 7.3 非相反素子
    • 7.4 光検出器
  • 8.光制御素子
    • 8.1 光変調
    • 8.2 光ビーム走査
  • 9.光ファイバ通信
    • 9.1 光ファイバ通信システム
    • 9.2 コード変調と光パルス伝送
    • 9.3 伝送帯域と分散
    • 9.4 伝送損失
    • 9.5 光多重化
    • 9.6 光ファイバ増幅
    • 9.7 アクセス系(FTTH)
    • 9.8 その他の光通信技術
  • 10.光メモリ
    • 10.1 光ディスクの特長
    • 10.2 ピックアップ光学系
    • 10.3 CDとDVD
    • 10.4 光ディスクの記録方式
    • 10.5 追記型光ディスク
    • 10.6 相変化(PC)光ディスク
    • 10.7 光磁気ディスク
    • 10.8 光メモリの高記録密度化
  • 11.光計測
    • 11.1 距離・長さ計測
    • 11.2 変位計測
    • 11.3 速度計測
    • 11.4 面ひずみ計測
    • 11.5 電気量計測
  • 12.レーザ応用機器
    • 12.1 レーザビームシステムの基本構成
    • 12.2 バーコード読取りシステム
    • 12.3 レーザビームプリンタ
    • 12.4 高品質カラー写真プリント
    • 12.5 レーザビーム印刷製版
    • 12.6 マイクロエレクトロニクスへの応用