ファイバーのカットオフ波長は、ファイバー内に 1 つのモードのみが存在することを保証するためのものです。 シングルモード ファイバの主な伝送特性の 1 つはカットオフ波長です。これは、光ファイバ ケーブルの製造元と光ファイバ ケーブルのユーザーが光ファイバ伝送システムを設計および使用する際に非常に重要です。
光ファイバジャイロスコープは、さまざまな光ファイバセンサの中で最も有望なファイバ角速度センサです。リングレーザージャイロスコープと同様に、光ファイバージャイロスコープには、機械的な可動部品がないこと、ウォームアップ時間がないこと、鈍感な加速度、広いダイナミックレンジ、デジタル出力、小型サイズという利点があります。さらに、光ファイバージャイロスコープは、高コストやブロッキング現象などのリングレーザージャイロスコープの致命的な欠点も克服します。したがって、光ファイバージャイロスコープは多くの国で高く評価されています。低精度の民生用光ファイバージャイロスコープは、西ヨーロッパで少量生産されています。 1994 年には、アメリカのジャイロスコープ市場における光ファイバー ジャイロスコープの売上は 49% に達し、ケーブル ジャイロスコープが 2 位になると推定されます (売上の 35% を占める)。
最近、光モジュール業界チェーンの多くの人々が、5Gの需要は期待したほど良くないと率直に言っています。同時に、LightCountingは最新のレポートで、特に中国市場で5Gの展開が遅れていることも指摘しています。短期的には5Gフロントホールの需要が回復することを期待することはあまりありません。
蛍光イメージングは、広く生物医学イメージングと臨床術中ナビゲーションに使用されてきました。生物学的媒体、吸収減衰及び散乱妨害における場合の蛍光伝搬は、それぞれ、蛍光エネルギー損失および信号対雑音比の低下を引き起こします。一般的に言えば、吸収損失の程度は、我々が「見る」ことができるかどうかを判断し、その散乱光子の数は、私たちが「はっきりと見る」ことができるかどうかを決定します。加えて、いくつかの生体分子と信号光の自己蛍光は、撮像システムによって収集され、最終的には画像の背景となっています。したがって、biofluorescenceイメージングのために、科学者は低光子吸収と十分な光散乱との完璧な画像窓を見つけようとしています。
近年、パルスレーザーアプリケーションの継続的な拡大に伴い、パルスレーザーの高出力パワーと高シングルパルスエネルギーは、もはや純粋に追求された目標ではありません。対照的に、より重要なパラメータは、パルス幅、パルス形状、繰り返し周波数です。これらの中で、パルス幅は特に重要です。このパラメータを見るだけで、レーザーの性能を判断できます。パルス形状(特に立ち上がり時間)は、特定のアプリケーションが目的の効果を達成できるかどうかに直接影響します。パルスの繰り返し周波数は通常、システムの動作速度と効率を決定します。
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