Lichtwellenleiter bestehen aus Glas oder Kunststoff. Die meisten haben etwa den Durchmesser eines menschlichen Haares und können viele Kilometer lang sein. Licht wandert entlang der Mitte der Faser von einem Ende zum anderen, und es kann ein Signal angelegt werden. Glasfasersysteme sind Metallleitern in vielen Anwendungen überlegen. Ihr größter Vorteil ist die Bandbreite. Aufgrund der Wellenlänge des Lichts können Signale übertragen werden, die mehr Informationen enthalten als Metallleiter (sogar Koaxialleiter).
Willkommen am BoxOptronics-Stand CIOE 2024
Ein Laser, der eine dotierte Faser als Verstärkungsmedium verwendet, oder ein Laser, dessen Laserresonator größtenteils aus Fasern besteht.
Willkommen an unserem Stand Beijing National Convention Center, Stand: C71-2
Der Gitterkoppler nutzt die Gittertechnologie, um optische Signale in optische Fasern einzukoppeln, und nutzt das Prinzip der Gitterbeugung, um die übertragenen optischen Signale mit dem optischen Feld innerhalb der optischen Faser zu verbinden. Das Grundprinzip besteht darin, hochfrequente akustische Wellenfelder als Gitter zu verwenden, um Lichtwellen in viele kleine Lichtwellen aufzuteilen und diese in optische Fasern zu projizieren, wodurch die Kopplung sowie die Übertragung und der Empfang optischer Signale realisiert werden.
Faser-Bragg-Gitter sind optische Komponenten mit einer periodischen Struktur, die Licht in Strahlen aufteilen, die sich basierend auf der Wellenlänge in vorhersehbare Richtungen ausbreiten. Gitter dienen als zentrales dispersives Element vieler moderner spektroskopischer Instrumente. Sie erfüllen die entscheidende Funktion, die Wellenlänge des Lichts auszuwählen, die für die Durchführung der jeweiligen Analyse erforderlich ist. Die Auswahl des besten Gitters für eine Anwendung ist nicht schwierig, erfordert jedoch in der Regel ein gewisses Maß an Entscheidungsfindung bei der Priorisierung der Schlüsselparameter der Anwendung.
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