Selon le matériau de la région active, la largeur de bande interdite du matériau semi-conducteur du laser semi-conducteur de lumière bleue varie, de sorte que le laser semi-conducteur peut émettre de la lumière de différentes couleurs. Le matériau de la région active du laser semi-conducteur de la lumière bleue est Gan ou Ingan.
Pour les fibres Panda et Bowtie PM, en raison de conditions de couplage non idéales, une contrainte externe sur la fibre et des défauts dans la fibre, la direction de polarisation d'une partie de la lumière se déplacera vers la direction orthogonale, réduisant le rapport d'extinction de sortie.
La tomographie par cohérence optique est une technologie d'imagerie médicale non invasive à faible perte, à haute résolution, développée au début des années 1990. Il combine la technologie optique avec des détecteurs ultrasensibles. En utilisant le traitement d'image de l'ordinateur moderne, OCT comble l'écart de résolution et de profondeur d'imagerie entre les microscopes et l'imagerie par ultrasons. La résolution d'imagerie de l'OCT est d'environ 10 ~ 15 μm, ce qui est plus clair que celui de l'échographie intravasculaire (IVUS), mais l'OCT ne peut pas s'imaginer à travers le sang. Par rapport à l'IVUS, sa capacité de pénétration des tissus est plus faible et la profondeur d'imagerie est limitée à 1-2 mm.
Les fibres optiques sont en verre ou en plastique. La plupart ont à peu près le diamètre d’un cheveu humain et peuvent mesurer plusieurs kilomètres de long. La lumière se déplace le long du centre de la fibre d’une extrémité à l’autre et un signal peut être appliqué. Les systèmes à fibres optiques sont supérieurs aux conducteurs métalliques dans de nombreuses applications. Leur plus grand avantage est la bande passante. En raison de la longueur d'onde de la lumière, des signaux contenant plus d'informations peuvent être transmis que des conducteurs métalliques (même des conducteurs coaxiaux).
Un laser qui utilise une fibre dopée comme milieu de gain, ou un laser dont le résonateur laser est principalement composé de fibre.
Le coupleur à réseau utilise la technologie de réseau pour coupler les signaux optiques dans les fibres optiques et utilise le principe de diffraction du réseau pour connecter les signaux optiques transmis au champ optique à l'intérieur de la fibre optique. Le principe fondamental est d'utiliser des champs d'ondes acoustiques à haute fréquence comme réseaux pour diviser les ondes lumineuses en plusieurs petites ondes lumineuses et les projeter dans des fibres optiques, réalisant ainsi le couplage, la transmission et la réception de signaux optiques.
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