様々な光ファイバ干渉機器において、最大のコヒーレンス効率を得るために、光ファイバ伝搬光の偏光状態は非常に安定している必要がある。シングルモードファイバでの光の透過は、実際には2つの直交する偏光基本モードです。光ファイバが理想的な光ファイバである場合、伝送される基本モードは2つの直交する二重縮退状態であり、実際の光ファイバは、二重縮退状態を破壊し、分極状態を引き起こす不可避の欠陥があるために引き出されます。透過光は変化し、この効果はファイバの長さが長くなるにつれてますます明白になります。現時点では、分極維持ファイバーを使用するのが最善の方法です。
DWDM:高密度波長分割多重は、光波長のグループを組み合わせて、伝送に単一の光ファイバーを使用する機能です。これは、既存の光ファイバーバックボーンネットワークの帯域幅を増やすために使用されるレーザーテクノロジーです。より正確には、この技術は、達成可能な伝送性能を利用するために(たとえば、最小の分散または減衰を達成するために)、指定されたファイバ内の単一ファイバキャリアの狭いスペクトル間隔を多重化することです。このようにして、所与の情報伝送容量の下で、必要な光ファイバの総数を減らすことができる。
通信では、四光波混合(FWM)は、ファイバー媒体の3次偏光実数部によって引き起こされる光波間の結合効果です。これは、他の波長の異なる波長の2つまたは3つの光波の相互作用によって引き起こされます。いわゆる混合生成物、または側波帯での新しい光波の生成は、パラメトリック非線形プロセスです。 4光波混合の理由は、入射光の特定の波長の光が光ファイバーの屈折率を変化させ、光波の位相が異なる周波数で変化し、新しい波長が生じるためです。
2本の光ファイバを恒久的または取り外し可能に接続し、コンポーネントを保護するためのスプライス部分を備えた光ファイバスプライス。光ファイバスプライスは、光ファイバのエンドデバイスです。光ファイバコネクタは、光ファイバケーブルを接続するために使用される物理的なインターフェイスです。 FCはFerruleConnectorの略語です。外部補強方式は金属スリーブ、締結方式はターンバックルです。 STコネクタは通常10Base-Fに使用され、SCコネクタは通常100Base-FXに使用されます。
単一周波数ファイバーレーザーは、超狭線幅、調整可能な周波数、超長コヒーレンス長、超低ノイズなどの独自の特性を備えています。マイクロ波レーダーのFMCW技術は、超長距離ターゲットの超高精度コヒーレント検出に使用できます。ファイバーセンシング、LIDAR、レーザーレンジングという市場固有の概念を変更し、レーザーアプリケーションの革命を最後まで実行し続けます。
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