광섬유는 광섬유의 약어이며 그 구조는 그림에 나와 있습니다. 내부 층은 굴절률이 높고 빛을 전송하는 데 사용되는 코어입니다. 중간층은 클래딩이고 굴절률이 낮아 코어와 전반사 조건을 형성합니다. 가장 바깥쪽에 있는 층은 광섬유를 보호하는 보호층이다.
레이저 거리 측정은 레이저를 광원으로 하여 측정합니다. 레이저의 동작 방식에 따라 연속 레이저와 펄스 레이저로 구분됩니다. 헬륨-네온, 아르곤 이온, 크립톤 카드뮴 등과 같은 가스 레이저는 연속 출력으로 작동합니다. 위상 레이저 거리 측정을 위한 상태, 적외선 거리 측정을 위한 이중 이종 GaAs 반도체 레이저; 펄스 레이저 거리 측정을 위한 루비, 네오디뮴 유리와 같은 고체 레이저. 좋은 단색성 및 강력한 레이저 방향의 특성으로 인해 레이저 거리계는 전자 라인의 반도체 통합과 결합되어 광전 거리계와 비교하여 하루 종일 작업할 수 있을 뿐만 아니라 야간에도 거리 측정기 정확도가 향상됩니다.
광모듈의 전송거리란 릴레이 증폭 없이 광신호를 직접 전송할 수 있는 거리를 말한다. 단거리, 중거리, 장거리 3가지 유형으로 구분됩니다. 일반적으로 2km 이하는 단거리, 10~20km는 중거리, 30km, 40km 이상은 장거리입니다. 서로 다른 광섬유를 사용하는 서로 다른 파장의 광 모듈은 서로 다른 전송 거리에 해당합니다.
광섬유 차단 파장은 광섬유에 하나의 모드만 존재하도록 보장하는 것입니다. 단일 모드 광섬유의 주요 전송 특성 중 하나는 차단 파장입니다. 이는 광섬유 케이블 제조업체와 광섬유 케이블 사용자가 광섬유 전송 시스템을 설계하고 사용하는 데 매우 중요합니다.
광섬유 자이로 스코프는 다양한 광섬유 센서 중에서 가장 유망한 광섬유 각속도 센서입니다. 링 레이저 자이로스코프와 마찬가지로 광섬유 자이로스코프는 기계적으로 움직이는 부품이 없고 예열 시간이 없으며 가속도에 민감하지 않으며 넓은 동적 범위, 디지털 출력 및 작은 크기라는 장점을 가지고 있습니다. 또한, 광섬유 자이로스코프는 고가, 블로킹 현상 등 링 레이저 자이로스코프의 치명적인 단점도 극복했다. 따라서 광섬유 자이로스코프는 많은 국가에서 높이 평가됩니다. 저정밀 민간 광섬유 자이로스코프는 서유럽에서 소량 생산되었습니다. 1994년에는 미국 자이로스코프 시장에서 광섬유 자이로스코프의 판매량이 49%에 달할 것으로 추산되며, 케이블 자이로스코프가 2위(매출의 35%를 차지)를 차지할 것으로 예상됩니다.
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