中距離および長距離光通信の中核の1つとして、光モジュールは光電変換の役割を果たします。これは、光デバイス、機能回路基板、および光インターフェイスで構成されています。
10Gの従来型SFP + DWDM光モジュールの波長は固定されていますが、10G SFP + DWDMチューナブル光モジュールは、さまざまなDWDM波長を出力するように構成できます。波長可変光モジュールは、動作波長を柔軟に選択できるという特徴があります。光ファイバ通信波長分割多重システムでは、光アド/ドロップマルチプレクサと光クロスコネクト、光スイッチング機器、光源スペアパーツ、およびその他のアプリケーションが大きな実用的価値を持っています。波長調整可能な10GSFP + DWDM光モジュールは、従来の10G SFP + DWDM光モジュールよりも高価ですが、使用の柔軟性も高くなっています。
Lidar(Laser Radar)は、ターゲットの位置と速度を検出するためにレーザービームを放射するレーダーシステムです。その動作原理は、ターゲットに検出信号(レーザービーム)を送信し、ターゲットから反射された受信信号(ターゲットエコー)を送信信号と比較することです。適切な処理を行うと、ターゲットに関する関連情報を取得できます。航空機、ミサイル、およびその他のターゲットを検出、追跡、および識別するための、ターゲット距離、方位角、高度、速度、姿勢、さらには形状およびその他のパラメーターなど。レーザー送信機、光受信機、ターンテーブル、情報処理システムで構成されています。レーザーは電気パルスを光パルスに変換して放出します。次に、光受信機は、ターゲットから反射された光パルスを電気パルスに復元し、それらをディスプレイに送信します。
革新的な技術により、科学者は励起子(Exciton)と呼ばれる瞬間的な粒子の内部を比類のない方法で近距離で観察することができます。励起子は、静電クーロン相互作用によって互いに引き付けられる電子対と正孔の束縛状態を表します。それらは、絶縁体、半導体、および一部の液体に存在する電気的に中性の準粒子と見なすことができます。それらは物性物理学です。電荷を転送せずにエネルギーを転送する基本ユニット。
これは、内部に数百億または数百億のトランジスタで構成される集積回路を備えたパッケージチップです。顕微鏡でズームインすると、内部が都市のように複雑であることがわかります。集積回路は一種のミニチュア電子デバイスまたはコンポーネントです。配線および相互接続とともに、小さなまたはいくつかの小さな半導体ウェーハまたは誘電体基板上に製造され、構造的に密接に接続され、内部で関連する電子回路を形成します。最も基本的な分周器回路を例として取り上げて、それがチップ内で効果を実現および生成する方法であることを説明しましょう。
光コヒーレンストモグラフィー(OCT)は、1990年代初頭に開発された、低損失、高解像度、非侵襲的な医療および画像技術です。その原理は超音波イメージングに似ていますが、違いは音の代わりに光を使用することです。
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