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。
入射光束が照射面または媒体の入射面から反対側に出る場合、物体に投射されて透過した放射エネルギーと、物体に投射された総放射エネルギーとの比率を物体の透過率と呼びます。 。総放射エネルギーに対するオブジェクトによって反射される放射エネルギーのパーセンテージは、反射率と呼ばれます。
半導体レーザーは、1960年代に開発されたレーザーの一種で、半導体材料を加工材料として使用しています。 1970年代の終わり以来、半導体レーザーは明らかに2つの方向に発展してきました。 1つは情報を伝達するための情報型レーザーであり、もう1つは出力レーザーの光パワーを直接利用するためのパワー型レーザーです。
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