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ファイバーレーザーは導波路型構造を有し、ファイバコアの高い電力密度を生み出すことができる。シリコン光ファイバの技術は、現在は非常に成熟しており、高精度で低損失の光ファイバを製造できます。光ファイバの選択により、ポンプと信号の波長がシングルモードで動作する場合、ポンプと信号の光フィールドの間の一致は非常に良好です。光ファイバの幾何学的特性により、面積対体積比が高いため、放熱効果が非常に良好です。

これらの特性は、シリコンベースのファイバーレーザーが低電力ポンプで連続的な出力状態で動作し、他のバルクガラス誘電レーザーはパルス状態でのみ動作し、多くの場合、レーザー出力を得るために比較的高いポンプポンプエネルギーを必要とすることを決定します。
光ファイバの円筒構造も、光通信や医療分野での応用に便利な2つの利点があります。
(1)ファイバーレーザーは本質的に繊維構造であるため、現在の繊維伝送システムに高効率で接続することができる。
(2)光ファイバ構造は小さく、操作が容易であるため、人の胃の奥深くなど、特定の医療用途に最適です。
希土イオンレーザーの重要な特性は、その出力スペクトル特性がドープされたイオンの周りの分子環境によって大きく影響されるということです。このプロパティは、2 つの方法で使用できます。一つは、マトリックスガラスの組成を変更することによって波長を調整することができるということです。もう一つは、マトリックスがガラスである場合、より広い蛍光が観察されるということです。
ファイバーレーザーは多くの出力波長を提供することができ、その一部は光通信にとって非常に重要です。出力光波長は、希土類元素イオンがファイバーコアにドープすることによって決定されます。
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