광섬유는 유리나 플라스틱으로 만들어집니다. 대부분은 사람 머리카락 굵기와 비슷하며 길이는 수 마일에 이릅니다. 빛은 광섬유의 중심을 따라 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 이동하며 신호가 적용될 수 있습니다. 광섬유 시스템은 다양한 응용 분야에서 금속 도체보다 우수합니다. 가장 큰 장점은 대역폭입니다. 빛의 파장으로 인해 더 많은 정보를 포함하는 신호가 금속 도체(동축 도체라도 가능)보다 전송될 수 있습니다.
격자 커플러는 격자 기술을 사용하여 광 신호를 광섬유에 결합하고 격자 회절 원리를 사용하여 전송된 광 신호를 광섬유 내부의 광학장과 연결합니다. 기본 원리는 고주파 음파장을 격자로 사용하여 광파를 여러 개의 작은 광파로 나누고 광섬유에 투사하여 광 신호의 결합 및 전송 및 수신을 실현하는 것입니다.
Fiber Bragg 격자는 빛을 파장에 따라 예측 가능한 방향으로 전파되는 빔으로 분리하는 주기적인 구조를 가진 광학 구성 요소입니다. 격자는 많은 현대 분광 장비의 핵심 분산 요소 역할을 합니다. 이는 분석을 수행하는 데 필요한 빛의 파장을 선택하는 중요한 기능을 제공합니다. 용도에 가장 적합한 격자를 선택하는 것은 어렵지 않지만 일반적으로 용도의 주요 매개변수의 우선순위를 정할 때 어느 정도 의사결정이 필요합니다.
서미스터는 주로 온도 모니터링, 과열 보호 등에 사용됩니다. 온도 변화에 따라 저항이 크게 변하는 온도에 민감한 반도체 저항기입니다. 반도체 소재의 열에 민감한 효과를 이용하여 온도를 측정하고 제어하며 다양한 전자 장치 및 시스템에 널리 사용됩니다. 서미스터는 작은 크기, 빠른 응답 속도, 높은 측정 정확도 등의 장점을 가지고 있습니다. 따라서 온도 측정, 온도 제어, 과전류 보호 및 기타 분야에서 널리 사용되었습니다. 텍스트 기호는 일반적으로 "RT"로 표시됩니다.
레이저의 파장은 방출된 광파의 공간 주파수를 나타냅니다. 특정 사용 사례에 대한 최적의 파장은 응용 분야에 따라 크게 달라집니다. 재료를 가공하는 동안 다양한 재료는 고유한 파장 흡수 특성을 가지게 되어 재료와의 상호 작용이 달라집니다. 마찬가지로, 대기 흡수 및 간섭은 원격 감지에서 특정 파장에 다르게 영향을 미칠 수 있으며 의료 레이저 응용 분야에서는 피부색에 따라 특정 파장을 다르게 흡수합니다. 더 짧은 파장의 레이저와 레이저 광학은 더 작은 초점 지점으로 인해 주변 가열을 최소화하는 작고 정밀한 기능을 만드는 데 이점이 있습니다. 그러나 일반적으로 장파장 레이저보다 가격이 더 비싸고 손상되기 쉽습니다.
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