Raman spectroscopy ลำดับที่ 1 ใช้การกระเจิงของรามานที่กระตุ้นในเส้นใยแสงซิลิกา ไฟปั๊ม 140 นาโนเมตรขยายไฟสัญญาณ C-band โดยตรง (1530-1565 นาโนเมตร) ไฟปั๊มสั่นสะเทือนและสคัตเตอร์ในเส้นใยถ่ายโอนพลังงานไปยังความถี่ของไฟสัญญาณ
เส้นใยใยแก้วนำแสง: การเชื่อมโยงกันต่ำของแหล่งกำเนิดแสง ASE สามารถยับยั้งผลกระทบที่ไม่เชิงเส้นปรับปรุงความแม่นยำและความเสถียรของระบบนำทางเฉื่อย ความยาวคลื่น Division Multiplexing (WDM) การทดสอบอุปกรณ์: แหล่งกำเนิดแสงบรอดแบนด์ครอบคลุมแถบการสื่อสารหลายแถบรองรับการทดสอบการสูญเสียการแทรกการแทรกแบบหลายช่องทางพร้อมกันการแยกและ OSNR (อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณแสง)
ในด้านการสื่อสารด้วยแสงการส่งผ่านทางไกลได้รับการท้าทายมานานจากปัญหาต่าง ๆ เช่นการลดทอนสัญญาณและการบิดเบือน แอมพลิฟายเออร์ไฟเบอร์รามานที่มีข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาได้กลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการสื่อสารทางแสงทางไกล
สื่อต่างประเทศรายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่านักวิทยาศาสตร์ที่ Harvard John A. K. Howe School of Engineering และวิทยาศาสตร์ประยุกต์โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งเวียนนาได้พัฒนาเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ใหม่ เลเซอร์นี้ใช้การออกแบบคริสตัลอย่างง่ายและช่วยให้การส่งความยาวคลื่นที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และหลากหลาย
องค์ประกอบการทำงานหลักสามประการของเลเซอร์คือแหล่งปั๊มตัวกลางรับและโพรงเรโซแนนท์
EDFA เป็นแอมพลิฟายเออร์ไฟเบอร์ตามหลักการของเส้นใย Erbium-doped มันมีข้อได้เปรียบเช่นช่วงความยาวคลื่นกว้าง, การขยายตัวสูง, เสียงรบกวนต่ำและความน่าเชื่อถือสูง มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบการสื่อสารด้วยแสง
ลิขสิทธิ์ @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - โมดูลไฟเบอร์ออปติกของจีน, ผู้ผลิตเลเซอร์คู่ไฟเบอร์, ซัพพลายเออร์ส่วนประกอบเลเซอร์ All Rights Reserved.