主要用在医疗业务的光纤内窥镜。SiO(3)氟化物光纤氟化物光纤是由氟化物玻璃作成的光纤。这种光纤原料又简称ZBLAN(即将氟化铝、氰化钡、氟化镧、氟化铝、氰化钠等氯化物玻璃原料简化成的缩语)。它主要工作在2~10pm波长的光传输业务。
在论文中,研究人员证明了该技术与单根光纤以及常规内窥镜中使用的成像束(直径1mm)的10,000至20,000根光纤都兼容。因此,通过从样品上多个不同点收集刚度和空间信息,而无需移动设备,就可以常规地获得出色的空间分辨率和宽视野,从而将新型声子内窥镜带到了可及范围内。
光子晶体光纤特性分析与结构设计(光学工程专业优秀论文)光学工程是一门历史悠久而又年轻的学科。它的发展表征着人类文明的进程。它的理论基础——光学,作为物理学的主干学科经历了漫长而曲折的发展道路,..
一、光纤通信技术的发展现状.(1)符合ITU-TG.652.A规定的普通单模光纤是最常用的一种光纤。.随着光通信系统的发展,光中继距离和单一波长信道容量增大,G.652.A光纤的性能还有可能进一步优化,表现在1550nm区的低衰减系数没有得到充分的利用和光纤的最低...
光纤传感的最新进展及未来发展展望-光纤光栅传感器在很大程度上替代了民用、石油和天然气以及航空应用中的这些技术。举例来说,光纤光栅传感器就经常在石油和天然气领域中用来监视关键钻井工具上的压力和其它参数。同样,航空业也一直在…
这种光纤通信方法和选择的石英玻璃材料为光纤商业化打开了大门。巨大的带宽(携带大量信息),超低的成本,抗电磁干扰,这逆天的性能让人类享用至今。除了通讯,现在还在互联网、医疗内窥镜设备、传感器这些新的领域崭露头角。
光纤传感器技术研究最早开始于1977年,美国海军研究所开始执行由查尔斯.M.戴维斯博士主持的Foss(光纤传感器系统)计划。早期的光纤传感器因为存在价格昂贵、技术不够成熟等问题,在工程上没有得到广泛的应用。光纤传感技术具有极高的灵敏度和精度,良好的抗电磁场干扰能力,高绝缘强度以及...
在率光纤激光器中,脉冲光纤激光器已经是目前科研研究的重点。脉冲主振荡功率放大光纤激光器(MOPA)由于其光束质量好、单脉冲能量大、平均功率高等优点在激光领域、医疗健康领域、武器制造、空间光通信领域都有着非常广阔的前景。
基于ZEMAX的LED光纤耦合端.DOC,PAGE武汉理工大学毕业设计(论文)基于ZEMAX的LED光纤耦合端设计学院(系):理学院专业班级:光信科1101班学生姓名:高山景行指导教师:郜洪云学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的...
东南大学博士学位论文分布式光纤传感技术在土木工程结构监测中的应用研究姓名:陆飞申请学位级别:博士专业:防灾减灾工程及防护工程指导教师:程文瀼20070601摘要本文在综述了国内外关于FBG、OTDR、BOTDR、BOTDA以及DTS等分布式光纤传感技术的研究和应用发展现状之后,基于东…
主要用在医疗业务的光纤内窥镜。SiO(3)氟化物光纤氟化物光纤是由氟化物玻璃作成的光纤。这种光纤原料又简称ZBLAN(即将氟化铝、氰化钡、氟化镧、氟化铝、氰化钠等氯化物玻璃原料简化成的缩语)。它主要工作在2~10pm波长的光传输业务。
在论文中,研究人员证明了该技术与单根光纤以及常规内窥镜中使用的成像束(直径1mm)的10,000至20,000根光纤都兼容。因此,通过从样品上多个不同点收集刚度和空间信息,而无需移动设备,就可以常规地获得出色的空间分辨率和宽视野,从而将新型声子内窥镜带到了可及范围内。
光子晶体光纤特性分析与结构设计(光学工程专业优秀论文)光学工程是一门历史悠久而又年轻的学科。它的发展表征着人类文明的进程。它的理论基础——光学,作为物理学的主干学科经历了漫长而曲折的发展道路,..
一、光纤通信技术的发展现状.(1)符合ITU-TG.652.A规定的普通单模光纤是最常用的一种光纤。.随着光通信系统的发展,光中继距离和单一波长信道容量增大,G.652.A光纤的性能还有可能进一步优化,表现在1550nm区的低衰减系数没有得到充分的利用和光纤的最低...
光纤传感的最新进展及未来发展展望-光纤光栅传感器在很大程度上替代了民用、石油和天然气以及航空应用中的这些技术。举例来说,光纤光栅传感器就经常在石油和天然气领域中用来监视关键钻井工具上的压力和其它参数。同样,航空业也一直在…
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光纤传感器技术研究最早开始于1977年,美国海军研究所开始执行由查尔斯.M.戴维斯博士主持的Foss(光纤传感器系统)计划。早期的光纤传感器因为存在价格昂贵、技术不够成熟等问题,在工程上没有得到广泛的应用。光纤传感技术具有极高的灵敏度和精度,良好的抗电磁场干扰能力,高绝缘强度以及...
在率光纤激光器中,脉冲光纤激光器已经是目前科研研究的重点。脉冲主振荡功率放大光纤激光器(MOPA)由于其光束质量好、单脉冲能量大、平均功率高等优点在激光领域、医疗健康领域、武器制造、空间光通信领域都有着非常广阔的前景。
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