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ギガヘルツと半導体レーザー

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

ギガヘルツと半導体レーザーの違い

ギガヘルツ vs. 半導体レーザー

ヘルツ (GHz) は国際単位系における周波数の単位で、10↑9ヘルツ (Hz) (. レーザーダイオード本体。非常に小さい。 赤色レーザーダイオードの発振 半導体レーザー 半導体レーザー(はんどうたいレーザー、semiconductor laser)は、半導体の再結合発光を利用したレーザーである。 同じものを指すのに、ダイオードレーザー (diode laser) や、レーザーダイオードという名称も良く用いられLDと表記されることも多い。半導体の構成元素によって発振する中心周波数、つまりレーザー光の色が決まる。常温で動作するものの他に、共振器構造や出力電力によっては冷却が必要なものもある。.

ギガヘルツと半導体レーザー間の類似点

ギガヘルツと半導体レーザーは(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 周波数電磁波

周波数

周波数(しゅうはすう 英:frequency)とは、工学、特に電気工学・電波工学や音響工学などにおいて、電気振動(電磁波や振動電流)などの現象が、単位時間(ヘルツの場合は1秒)当たりに繰り返される回数のことである。.

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電磁波

電磁波(でんじは )は、空間の電場と磁場の変化によって形成される波(波動)である。いわゆる光(赤外線、可視光線、紫外線)や電波は電磁波の一種である。電磁放射()とも呼ばれる。現代科学において電磁波は波と粒子の性質を持つとされ、波長の違いにより様々な呼称や性質を持つ。通信から医療に至るまで数多くの分野で用いられている。 電磁波は波であるので、散乱や屈折、反射、また回折や干渉などの現象を起こし、 波長によって様々な性質を示す。このことは特に観測技術で利用されている。 微視的には、電磁波は光子と呼ばれる量子力学的な粒子であり、物体が何らかの方法でエネルギーを失うと、それが光子として放出される。また、光子を吸収することで物体はエネルギーを得る。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

ギガヘルツと半導体レーザーの間の比較

半導体レーザーが70を有しているギガヘルツは、50の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は1.67%です = 2 / (50 + 70)。

参考文献

この記事では、ギガヘルツと半導体レーザーとの関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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