일반적으로 사람들이 적외선 광원에 대해 이야기할 때는 ~700~800 nm(가시 파장 범위의 상한)보다 큰 진공 파장을 갖는 빛을 의미합니다.
레이저 거리 측정은 거리 측정을 위한 광원으로 레이저를 사용합니다. 레이저는 작동방식에 따라 연속광학소자와 펄스레이저로 구분된다. 암모니아, 가스 이온, 대기 온도 및 기타 가스 감지기는 연속 순방향 상태에서 작동하며 위상 레이저 거리 측정에 사용되며 이중 이종 반도체 레이저는 적외선 거리 측정에 사용되며 루비, 금 유리 및 고체 레이저는 펄스 레이저 거리 측정에 사용됩니다.
광섬유 증폭기는 신호 증폭을 달성하기 위해 광섬유 통신 회선에 사용되는 새로운 유형의 전광 증폭기를 의미합니다. 현재 실용화된 광섬유 증폭기 중에는 주로 EDFA(에르븀 첨가 광섬유 증폭기), SOA(반도체 광 증폭기) 및 FRA(섬유 라만 증폭기)가 있습니다. 그중 에르븀 첨가 광섬유 증폭기는 우수한 성능으로 인해 장거리 응용 분야에 널리 사용됩니다. 장거리, 대용량, 고속 광섬유 통신 시스템, 액세스 네트워크, 광섬유 CATV 네트워크, 시스템 (레이더 다채널 데이터 다중화, 데이터 전송) 분야에서 전력 증폭기, 릴레이 증폭기 및 전치 증폭기로 사용됩니다. , 안내 등).
광섬유 센서는 측정 대상의 상태를 측정 가능한 광 신호로 변환하는 센서입니다. 광섬유 센서의 작동 원리는 광섬유를 통해 광원에서 변조기로 입사광선을 보내는 것입니다. 변조기와 외부 측정 매개변수 간의 상호 작용은 강도, 파장, 주파수, 위상, 편광 상태 등과 같은 빛의 광학적 특성을 결정합니다. 이는 변경되어 변조된 광학 신호가 되어 광전자공학 장치로 전송됩니다. 장치는 광섬유를 통과하고 복조기를 통과하여 측정된 매개변수를 얻습니다. 전체 과정에서 광선은 광섬유를 통해 유입되어 변조기를 통과한 후 방출됩니다. 광섬유의 역할은 먼저 광선을 전송하는 것이고, 두 번째는 광 변조기 역할을 하는 것입니다.
레이저(Laser)는 레이저 발생장치로 레이저 응용장비의 핵심 부품 중 하나이다. 레이저 기술의 핵심 구성 요소인 레이저는 다운스트림 수요에 의해 강력하게 주도되며 엄청난 성장 잠재력과 광범위한 응용 시나리오를 가지고 있습니다.
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