世界最高クラスとなる2.0 kWを出力するLDバーの開発に成功
Key facts
- 世界最高クラスとなる2.0 kWを出力するLDバーの開発に成功
- 浜松ホトニクスは、幅1cmのLDバーから室温で2.0kWの擬似連続波出力を達成し、世界最高クラスの記録を更新しました。この技術は産業用レーザ加工や先端分野への応用が期待され、NEDOの委託研究で開発されました。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月9日
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浜松ホトニクスは、幅1cmのLDバーから室温で2.0kWの擬似連続波出力を達成し、世界最高クラスの記録を更新しました。この技術は産業用レーザ加工や先端分野への応用が期待され、NEDOの委託研究で開発されました。
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- 世界最高クラスとなる2.0 kWを出力するLDバーの開発に成功 (2026年6月9日), PR Times
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- PR Times
- Date
- 2026年6月9日
浜松ホトニクスは、幅1cmのLDバーから室温で2.0kWの擬似連続波出力を達成し、世界最高クラスの記録を更新しました。この技術は産業用レーザ加工や先端分野への応用が期待され、NEDOの委託研究で開発されました。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年6月9日 22:30
- 🔍 収集: 2026年6月9日 13:51
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月12日 16:51(収集から75時間0分後)
当社は、これまで培ってきたレーザダイオード (LD)の高出力化技術と新たな製造技術の採用により、幅1 cmのLDバーから室温で2.0 kWと世界最高クラスの擬似連続波※1 を出力することに成功しました。
本成果により、産業用レーザ加工装置や固体レーザの励起光源などのパワーレーザの応用に加え、将来的には高エネルギー光源を必要とする先端分野への展開も期待されます。
本成果は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)の「NEDO先導研究プログラム/フロンティア育成事業」の委託を受けて実施したものであり、2026年6月14日 (日)からフィンランド共和国タンペレ市で開催される国際会議「The 30th International Semiconductor Laser Conference 2026」の「Workshop session 1: Advances in Semiconductor Laser Industry」にて発表予定です。
※1 擬似連続波:光を短時間ずつ断続的に出力する動作を高速で繰り返す発光方式で、連続発光とパルス発光の中間的な特徴を持つ。
■LDバーの集積化
■パワーレーザに必須となるLDの極限的な高出力化
<概要>
LDバーとは、複数のLD構造を並べて作り込んだ発光素子であり、このLDバーを積層したLDバースタックとともにレーザ加工などの産業用途に使用されています。特に、大出力固体レーザの励起には多数のLDバーが用いられていることから、LDバー単体の高出力化が強く求められています。また、高出力LDは、レーザシステムの小型化・高効率化のほか、高エネルギー光源を必要とする先端分野製品における製造プロセスの高度化や宇宙、先端科学分野での新たな応用拡大にも寄与することが期待されています。
当社はこれまで、LDの結晶構造やデバイス構造、結晶成長技術や組立技術を工夫し、LDバーの高出力化に取り組んできました。これに加え2025年度「NEDO先導研究プログラム/フロンティア育成事業」の委託研究において、LD端面での劣化を抑制する端面処理技術への取り組みを進め、今回、幅1 cmのシングルジャンクション型※2 LDバーの室温での擬似連続波動作で、ピーク出力2.0 kWを達成しました。これは、当社が把握する限り、2022年にドイツの研究機関が達成した室温動作における1.9 kWを上回る世界最高記録となります。
今後は、本成果を応用し、さらなる高出力化のためのマルチジャンクション型※3 LDバーの研究開発を加速していきます。
※2 シングルジャンクション型:発光の中心となる半導体の接合部が1つの構造。
※3 マルチジャンクション型:発光の中心となる半導体の接合部を複数重ねた構造で、光の出力を高めることができる。
<測定条件>
幅:1cm LDバー
構造:シングルジャンクション型
波長:約940nm
動作:擬似連続波 (QCW)
パルス:200μs / 10 Hz
温度:冷却水温度18 ℃ (室温)
<NEDO先導研究プログラム/フロンティア育成事業>
フロンティア育成事業では、将来の産業開拓において非常に重要な分野でありながら民間企業単独ではリスクが高く取り組むことが困難とされる研究領域をフロンティア領域と定めています。そのフロンティア領域の研究開発に挑戦する事業者に対して、NEDOが「NEDO先導研究プログラム/フロンティア育成事業」の中で極限マテリアル(パワーレーザー)に関する研究開発を当社に委託しております。本成果は、当該事業の中で得られた成果となります。本研究によりLDの極限的な高出力化を目指し、2040年のパワーレーザによる新産業の開拓を目指すと共に、その過程でも新たな応用を開拓し早期の製品化を目指します。
LDバー(左)と評価器(右)
この件に関するお問い合わせ先
浜松ホトニクス株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒430-8587 浜松市中央区砂山町325-6 日本生命浜松駅前ビル
TEL:053-452-2141 FAX:053-456-7888 E-mail: hpk-koho@hq.hpk.co.jp
キーワード:
本成果により、産業用レーザ加工装置や固体レーザの励起光源などのパワーレーザの応用に加え、将来的には高エネルギー光源を必要とする先端分野への展開も期待されます。
本成果は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)の「NEDO先導研究プログラム/フロンティア育成事業」の委託を受けて実施したものであり、2026年6月14日 (日)からフィンランド共和国タンペレ市で開催される国際会議「The 30th International Semiconductor Laser Conference 2026」の「Workshop session 1: Advances in Semiconductor Laser Industry」にて発表予定です。
※1 擬似連続波:光を短時間ずつ断続的に出力する動作を高速で繰り返す発光方式で、連続発光とパルス発光の中間的な特徴を持つ。
■LDバーの集積化
■パワーレーザに必須となるLDの極限的な高出力化
<概要>
LDバーとは、複数のLD構造を並べて作り込んだ発光素子であり、このLDバーを積層したLDバースタックとともにレーザ加工などの産業用途に使用されています。特に、大出力固体レーザの励起には多数のLDバーが用いられていることから、LDバー単体の高出力化が強く求められています。また、高出力LDは、レーザシステムの小型化・高効率化のほか、高エネルギー光源を必要とする先端分野製品における製造プロセスの高度化や宇宙、先端科学分野での新たな応用拡大にも寄与することが期待されています。
当社はこれまで、LDの結晶構造やデバイス構造、結晶成長技術や組立技術を工夫し、LDバーの高出力化に取り組んできました。これに加え2025年度「NEDO先導研究プログラム/フロンティア育成事業」の委託研究において、LD端面での劣化を抑制する端面処理技術への取り組みを進め、今回、幅1 cmのシングルジャンクション型※2 LDバーの室温での擬似連続波動作で、ピーク出力2.0 kWを達成しました。これは、当社が把握する限り、2022年にドイツの研究機関が達成した室温動作における1.9 kWを上回る世界最高記録となります。
今後は、本成果を応用し、さらなる高出力化のためのマルチジャンクション型※3 LDバーの研究開発を加速していきます。
※2 シングルジャンクション型:発光の中心となる半導体の接合部が1つの構造。
※3 マルチジャンクション型:発光の中心となる半導体の接合部を複数重ねた構造で、光の出力を高めることができる。
<測定条件>
幅:1cm LDバー
構造:シングルジャンクション型
波長:約940nm
動作:擬似連続波 (QCW)
パルス:200μs / 10 Hz
温度:冷却水温度18 ℃ (室温)
<NEDO先導研究プログラム/フロンティア育成事業>
フロンティア育成事業では、将来の産業開拓において非常に重要な分野でありながら民間企業単独ではリスクが高く取り組むことが困難とされる研究領域をフロンティア領域と定めています。そのフロンティア領域の研究開発に挑戦する事業者に対して、NEDOが「NEDO先導研究プログラム/フロンティア育成事業」の中で極限マテリアル(パワーレーザー)に関する研究開発を当社に委託しております。本成果は、当該事業の中で得られた成果となります。本研究によりLDの極限的な高出力化を目指し、2040年のパワーレーザによる新産業の開拓を目指すと共に、その過程でも新たな応用を開拓し早期の製品化を目指します。
LDバー(左)と評価器(右)
この件に関するお問い合わせ先
浜松ホトニクス株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒430-8587 浜松市中央区砂山町325-6 日本生命浜松駅前ビル
TEL:053-452-2141 FAX:053-456-7888 E-mail: hpk-koho@hq.hpk.co.jp
キーワード:
よくある質問
浜松ホトニクスが開発したLDバーの主な特徴は何ですか?
幅1cmのLDバーから室温で2.0kWという、世界最高クラスの擬似連続波出力を達成したことです。これは従来の記録を上回るものです。
このLDバー技術はどのような分野に応用されますか?
産業用レーザ加工装置や、固体レーザの励起光源としての応用が期待されています。将来的には高エネルギー光源を必要とする先端分野への展開も考えられます。
この研究開発はどのような背景で行われましたか?
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「NEDO先導研究プログラム/フロンティア育成事業」の委託を受けて実施されました。
「擬似連続波」とはどのような発光方式ですか?
光を短時間ずつ断続的に高速で繰り返して出力する方式で、連続発光とパルス発光の中間的な特徴を持ちます。
今回の成果はいつ、どこで発表される予定ですか?
2026年6月14日からフィンランドで開催される国際会議「The 30th International Semiconductor Laser Conference 2026」で発表される予定です。