입력 선형 편광의 편광 방향이 빠른 축의 중간에 있고 슬로우 축의 중간에 있다고 가정하면, 편광 관리 (PM) 광섬유의 경우, 두 개의 직교 편광 성분으로 분해 될 수 있습니다. 아래 그림에서 볼 수 있듯이, 두 개의 광파는 처음에는 동일한 위상을 가지지 만, 느린 축의 굴절률이 빠른 축의 내화 지수보다 크기 때문에, 위상차는 전파 거리에 따라 선형으로 증가합니다.
활성 영역 재료에 따라 Blue Light 반도체 레이저의 반도체 재료의 밴드 갭 폭은 다양하므로 반도체 레이저는 다른 색상의 빛을 방출 할 수 있습니다. Blue Light 반도체 레이저의 활성 영역 재료는 Gan 또는 Ingan입니다.
팬더 및 나비 타이 섬유의 경우, 비 이상적인 커플 링 조건, 섬유의 외부 응력 및 섬유의 결함으로 인해 빛의 일부의 편광 방향은 직교 방향으로 이동하여 출력 소멸 비율을 감소시킵니다.
광학 일관성 단층 촬영은 1990 년대 초에 개발 된 저소도, 고해상도, 비 침습적 의료 영상 기술입니다. 광학 기술과 초음파 검출기를 결합합니다. 최신 컴퓨터 이미지 처리를 사용하여 OCT는 현미경과 초음파 이미징 사이의 해상도 및 이미징 깊이의 간격을 채 웁니다. OCT의 영상 분해능은 약 10 ~ 15 μm이며, 이는 혈관 내 초음파 (IVUS)의 것보다 명확하지만 OCT는 혈액을 통해 이미지를 가질 수 없습니다. IVUS와 비교하여 조직 침투 능력은 낮으며 이미징 깊이는 1-2mm로 제한됩니다.
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.
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