광섬유는 광섬유의 약어이며 그 구조가 그림에 나와 있습니다. 내부 레이어는 코어로 굴절률이 높고 빛을 전달하는 데 사용됩니다. 중간 층은 클래딩이고 굴절률이 낮아 코어와 전반사 조건을 형성합니다. 최외곽층은 광섬유를 보호하기 위한 보호층입니다.
광섬유 통신 시스템의 중요한 부분으로서 광 모듈은 광전 변환의 역할을 합니다. 이 기사에서는 광 모듈의 핵심 장치를 소개합니다.
레이저 거리 측정은 레이저를 광원으로 사용하여 측정합니다. 레이저 작동 모드에 따라 연속 레이저와 펄스 레이저로 구분됩니다. 헬륨-네온, 아르곤 이온, 크립톤 카드뮴 등과 같은 가스 레이저는 연속 출력으로 작동합니다. 위상 레이저 측정을 위한 상태, 적외선 측정을 위한 이중 이종 GaAs 반도체 레이저; 펄스 레이저 측정을 위한 루비, 네오디뮴 유리와 같은 고체 레이저. 광전 거리 측정기와 비교하여 전자 라인의 반도체 통합과 결합된 우수한 단색 및 레이저 방향의 특성으로 인해 레이저 거리 측정기는 작업일 뿐만 아니라 및 야간뿐만 아니라 거리 측정기 정확도도 향상됩니다.
광 모듈의 전송 거리는 중계 증폭 없이 광 신호를 직접 전송할 수 있는 거리를 나타냅니다. 근거리, 중거리, 장거리의 3가지 유형으로 나뉩니다. 일반적으로 2km 이하는 단거리, 10~20km는 중거리, 30km, 40km 이상은 장거리입니다. 서로 다른 광섬유를 가진 서로 다른 파장의 광학 모듈은 서로 다른 전송 거리에 해당합니다.
광섬유 차단 파장은 광섬유에 하나의 모드만 존재하도록 하는 것입니다. 단일 모드 광섬유의 주요 전송 특성 중 하나는 차단 파장이며 광섬유 케이블 제조업체와 광섬유 사용자에게 매우 중요합니다. 광섬유 전송 시스템을 설계하고 사용하기 위한 광 케이블.
광섬유 자이로스코프는 광섬유 각속도 센서로 다양한 광섬유 센서 중 가장 유망한 센서입니다. 링 레이저 자이로 스코프와 같은 광섬유 자이로 스코프는 기계적 가동 부품, 예열 시간, 둔감한 가속, 넓은 동적 범위, 디지털 출력 및 작은 크기의 장점이 있습니다. 또한, 광섬유 자이로스코프는 고가의 링 레이저 자이로스코프와 블로킹 현상이라는 치명적인 단점도 극복하였다. 따라서 광섬유 자이로스코프는 많은 국가에서 높이 평가됩니다. 저정밀도 민간용 광섬유 자이로스코프는 서유럽에서 소량 생산되었습니다. 1994년에는 미국 자이로스코프 시장에서 광섬유 자이로스코프의 판매가 49%에 도달하고 케이블 자이로스코프가 2위(판매의 35%를 차지)를 차지할 것으로 추정됩니다.
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