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    • 3. 发明申请
    • 光源装置及び波長変換方法
    • 光源设备和波长转换方法
    • WO2013073080A1
    • 2013-05-23
    • PCT/JP2012/005205
    • 2012-08-20
    • 富士電機株式会社久保 登士和大登 正敬
    • 久保 登士和大登 正敬
    • G02F1/377
    • G02F1/0147G02F1/3775G02F2001/3546
    •  強誘電体結晶(20)は、光の入力部、光の出力部、及び分極反転構造(22)を有する。分極反転構造(22)は、入力部と出力部の間に設けられている。出力光源(10)は、強誘電体結晶の入力部に出力光を入射する。出力光は、強誘電体結晶(20)の分極反転構造(22)によって波長変換される。温度制御光源(30)は、強誘電体結晶(20)の分極反転構造(22)に温度制御光を照射する。温度制御光は、強誘電体結晶(20)に吸収される波長を有している。制御部(32)は、温度制御光源(30)の出力を制御する。
    • 铁电晶体(20)具有用于光的输入部分,用于光的输出部分和偏振反转结构(22)。 偏振反转结构(22)设置在输入部和输出部之间。 输出光源(10)使输出光入射到铁电晶体的输入部分上。 输出光的波长由铁电晶体(20)的极化反转结构(22)转换。 温度控制光源(30)利用温度控制光照射铁电晶体(20)的极化反转结构(22)。 温度控制光具有被铁电晶体(20)吸收的波长。 控制单元(32)控制温度控制光源(30)的输出。
    • 4. 发明申请
    • 光源装置
    • 光源设备
    • WO2012029225A1
    • 2012-03-08
    • PCT/JP2011/003616
    • 2011-06-24
    • 富士電機株式会社大登 正敬
    • 大登 正敬
    • G02F1/37A61B5/1455G01N21/01G01N21/27A61B3/12
    • F21V9/00A61B3/12A61B5/14552G01N21/55G02F1/3558G02F2001/3507
    •  この光源装置は、光が出射される一つの光出射部(300)、複数の光源ユニット(100)、光カプラ(200)、及び制御部(420)を備えている。複数の光源ユニット(100)は、互いに異なる波長の出射光を出力する。光カプラ(200)は、光出射部(300)と複数の光源ユニット(100)とを接続する。制御部(420)は、ドライバ(410)を介して複数の光源ユニット(100)を制御している。そして複数の光源ユニット(100)は、それぞれ、発光素子(110)及び波長変換部(140)を備えている。波長変換部(140)は、発光素子から出力された光を波長変換して出射光を生成する。
    • 该光源装置设置有发射光的一个发光单元(300),多个光源单元(100),光耦合器(200)和控制单元(420)。 多个光源单元(100)发射彼此具有不同波长的光。 光耦合器(200)将发光单元(300)与多个光源单元(100)连接。 控制单元(420)经由驱动器(410)控制多个光源单元(100)。 此外,多个光源单元(100)分别设置有发光元件(110)和波长转换单元(140)。 波长转换单元(140)转换从发光元件发射的光的波长,从而产生要发射的光。
    • 5. 发明申请
    • ソーラーシミュレーターおよび太陽電池検査装置
    • 太阳能模拟器和太阳能电池检测装置
    • WO2011152082A1
    • 2011-12-08
    • PCT/JP2011/052990
    • 2011-02-14
    • 富士電機株式会社大登 正敬東 亮一斎藤 哲哉
    • 大登 正敬東 亮一斎藤 哲哉
    • F21S2/00G01R31/26H01L31/04F21Y101/02
    • G01R31/26F21S8/006F21V9/02F21Y2105/10F21Y2115/10H01L2224/48091H01L2224/48137H02S50/10H01L2924/00014
    • 【課題】 平板状の光源を有するソーラーシミュレーターの測定精度を向上させる。 【解決手段】 本発明のある態様においては、ある範囲に平面状に並ぶ複数の点状光源を有する光源の配列と、光源の配列の並ぶ面から離間して配置される有効照射域と、光源の配列において各点状光源の間隙を通過する有効照射域の向きからの光の少なくとも一部を吸収する光吸収部とを備えるソーラーシミュレーターが提供される。ある好ましい態様においては、その光吸収部は、各点状光源の間隙の少なくとも一部に配置された吸収面を備える吸収層52とされる。また、別の好ましい態様においては、複数の点状光源を保持し各点状光源の間隙の少なくとも一部が透光部54とされる透光性基板2Yをさらに備えており、光吸収層56が、透光部を通過した有効照射域の向きからの光を吸収する位置に設けられる。
    • 公开了一种具有平板状光源的太阳模拟器,其中测量精度提高。 在一个实施例中提供了一种太阳能模拟器,其设置有:包括在一定范围内以平面形式布置的多个点光源的光源阵列; 与配置有光源阵列的面分离设置的有效照射区域; 以及光吸收部,吸收来自有效照射区域方向的光的至少一部分,并且通过光源阵列的点光源之间的间隙。 在一个优选实施例中,光吸收部分是设置有位于点光源之间的至少一些间隙上的吸收面的吸收层(52)。 在另一个优选实施例中,太阳模拟器设置有保持多个点光源的透光性基板(2Y),并且其中点光源之间的至少一些间隙被制成半透明部分(54) 。 在本实施方式中,在能够吸收来自有效照射区域方向的光并通过透光部的位置形成有光吸收层56。
    • 6. 发明申请
    • ソーラーシミュレーターおよび太陽電池検査装置
    • 太阳能模拟器和太阳能电池检测装置
    • WO2011152081A1
    • 2011-12-08
    • PCT/JP2011/052989
    • 2011-02-14
    • 富士電機株式会社大登 正敬東 亮一斎藤 哲哉
    • 大登 正敬東 亮一斎藤 哲哉
    • F21S2/00H01L31/04F21Y101/02
    • F21S8/006F21Y2105/10F21Y2115/10H02S50/10
    • 【課題】 ソーラーシミュレーターにおいて小型で簡素な光学系を用いて放射照度の場所むらを低減する。 【解決手段】 ある範囲24に平面状に並ぶ複数の点状光源を有する光源の配列2と、光源の配列2において点状光源26が並ぶ面から離間して配置される有効照射域4と、光源の配列の範囲2を取り囲むように配置される反射ミラー6とを有するソーラーシミュレーター10が提供される。好ましくは、光源の配列2の範囲24の最外部に位置する点状光源と反射ミラー5の光反射面との間の距離Lが点状光源の配列のピッチaの半分とされ、さらに好ましくは、距離Lが各点状光源自体の幅bの半分より大きく、かつ点状光源のピッチの半分aよりも小さくされる。
    • 公开了一种太阳模拟器,其中通过采用小而简单的光学组件将辐照度的位置不均匀度最小化。 提供了一种太阳能模拟器(10),包括:光源阵列(2),还包括在范围(24)中布置成平面形状的多个点光源; 位于从光源阵列(2)中的平面移除的有效辐照区域(4),然后布置点光源(26); 以及反射镜(6),其被定位成包围光源阵列的范围(2)。 优选地,位于光源(2)阵列的范围(24)的最外部的点光源与反射镜(6)的反射面之间的距离L为间距a的一半 的点光源阵列,并且更优选的是距离L大于各个点光源的宽度b的一半,以及点光源的间距a的一半以下。
    • 8. 发明申请
    • 光源装置、分析装置、及び光生成方法
    • 光源装置,分析仪和光产生方法
    • WO2012160746A1
    • 2012-11-29
    • PCT/JP2012/002433
    • 2012-04-06
    • 富士電機株式会社大登 正敬
    • 大登 正敬
    • G02F1/37G01N21/01G01N21/39G02F1/01G02F1/39
    • H01S3/1055G01D5/35316G02B6/022G02F1/0134G02F1/37G02F1/39G02F2201/16G02F2201/17G02F2201/346
    •  波長変換素子(130)は、高調波発生部(132)及びパラメトリック発振部(134)を有している。高調波発生部(132)は、レーザ光源(110)から出力されるレーザ光の高調波を生成する。パラメトリック発振部(134)は、高調波発生部(132)で発生した高調波からシグナル光及びアイドラー光を生成する。電極(131)及び第1電圧制御部(133)は、高調波発生部(132)で発生させる高調波の強度を制御する。第1FBG(120)及び第2FBG(140)は、パラメトリック発振部(134)から出力されたシグナル光を共振させる。ピエゾチューブ(122)及び第2電圧制御部(124)は、第1FBG(120)及び第2FBG(140)の共振周波数を変化させる。
    • 波长转换元件(130)包括谐波发生器(132)和参数振荡器(134)。 谐波发生器(132)产生从激光光源(110)输出的激光的谐波。 参数振荡器(134)从由谐波发生器(132)产生的谐波产生信号波束和空载波束。 电极(131)和第一电压控制单元(133)控制由谐波发生器(132)产生的谐波的强度。 第一FBG(120)和第二FBG(140)使得从参量振荡器(134)输出的信号光束共振。 压电管(122)和第二电压控制单元(124)改变第一FBG(120)和第二FBG(140)的谐振频率。