에너지는 매질에 흡수되어 원자에 들뜬 상태를 생성합니다. 모집단 반전은 여기 상태의 입자 수가 바닥 상태 또는 덜 들뜬 상태의 입자 수를 초과할 때 달성됩니다. 이 경우 유도 방출 메커니즘이 발생할 수 있으며 매질은 레이저 또는 광 증폭기로 사용될 수 있습니다.
일부 레이저 응용 분야에서는 레이저의 선폭, 즉 좁은 스펙트럼이 필요합니다. 좁은 선폭 레이저는 단일 주파수 레이저를 의미합니다. 즉, 레이저 값에 공진 공동 모드가 있고 위상 잡음이 매우 낮으므로 스펙트럼 순도가 매우 높습니다. 일반적으로 이러한 레이저는 노이즈 강도가 매우 낮습니다.
광 증폭기의 이득 매체는 제한된 이득만 달성할 수 있습니다. 한 가지 접근 방식은 다중 통과 증폭기로 알려진 증폭기를 통과할 때 여러 채널을 통과하도록 빛을 기하학적으로 설정하여 더 높은 이득을 얻습니다. 가장 간단한 것은 빔이 일반적으로 정확히 또는 거의 반대 방향의 전파 방향으로 크리스탈을 두 번 통과하는 2패스 증폭기입니다.
시간 영역 OCT는 주로 Michelson 간섭계로 구성됩니다. 광원에서 방출된 빛은 커플러를 통과한 후 두 개의 빔으로 나뉘며 각각 Michelson 간섭계의 샘플 암과 기준 암으로 들어갑니다.
아이 다이어그램은 오실로스코프에 누적되어 표시되는 일련의 디지털 신호입니다. 풍부한 정보를 담고 있습니다. 아이 다이어그램에서 시스템 최적화를 추정하기 위해 디지털 신호의 전체 특성을 반영하는 기호 간 누화 및 잡음의 영향을 관찰할 수 있습니다. 따라서 아이 다이어그램 분석은 고속 상호 연결 시스템을 위한 신호 무결성 분석의 핵심입니다.
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