光ファイバーセンサーは、測定対象物の状態を測定可能な光信号に変換するセンサーです。光ファイバーセンサーの動作原理は、光源からの入射光ビームを光ファイバーを通じて変調器に送ることです。変調器と外部測定パラメータとの間の相互作用によって、強度、波長、周波数、位相、偏光状態などの光の光学特性が決まります。光は変化して変調された光信号となり、その後オプトエレクトロニクスに送信されます。デバイスは光ファイバを介して復調器を通過し、測定されたパラメータを取得します。プロセス全体を通じて、光ビームは光ファイバーを介して導入され、変調器を通過してから放射されます。光ファイバーの役割は、まず光ビームを伝送することであり、次に光変調器として機能することです。
レーザーはレーザー発生装置であり、レーザー応用機器の中核コンポーネントの 1 つです。レーザー技術の中核コンポーネントとして、レーザーは下流の需要によって大きく推進され、大きな成長の可能性と幅広い応用シナリオを秘めています。
エネルギーが媒体に吸収され、原子に励起状態が生成されます。反転分布は、励起状態にある粒子の数が基底状態またはそれほど励起状態にない粒子の数を超えるときに達成されます。この場合、誘導放出のメカニズムが発生し、媒体をレーザーまたは光増幅器として使用することができます。
一部のレーザー用途では、レーザーの線幅が非常に狭い、つまりスペクトルが狭いことが必要です。狭線幅レーザーは単一周波数レーザーを指します。つまり、レーザー値に共振空洞モードがあり、位相ノイズが非常に低いため、スペクトル純度が非常に高くなります。通常、このようなレーザーの強度ノイズは非常に低いです。
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