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577微脉冲激光

简述信息一览:

红外线,镭射光,射线,有哪些方面本质的区别?哪些可以用于医疗?哪些可以...

1、红外线是波长介乎微波与可见光之间的电磁波,波长在760纳米至1毫米之间,是波长比红光长的非可见光。覆盖室温下物体所发出的热辐射的波段。透过云雾能力比可见光强。在通讯、探测、医疗、军事等方面有广泛的用途。 俗称红外光。

2、镭射光:镭射光是一种单色性、相干性极好的光,由激光器产生。与红外线不同,镭射光具有高能量和高亮度,可用于切割、焊接、医疗和军事等领域。 射线:射线包括X射线、γ射线等,是一种具有高能量、高频率的电磁波。射线可以穿透物质,常用于医学影像诊断、工业检测和科学研究。

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(图片来源网络,侵删)

3、红外线是电磁波谱的一部分,波长介于微波与可见光之间,不可见,具有热效应,可以用于医疗、民用和军事领域。射线通常指X射线和伽马射线等,是电磁波谱中波长较短的辐射,具有高能量,穿透力强,常用于医疗成像和工业检测。

4、镭的射线已用于治疗某些疾病(狼疮、癌症和神经方面的疾病)。在某些情况下射线的作用可能会有危险性。如果一个人把装有数十毫克镭盐的小玻璃瓶放在一个木盒或纸盒中放在口袋里几个小时,这个人决不会有任何的感觉,但是经过十五天以后,他的皮肤就会发红,然后是疼痛,再想治愈是很困难的。

为什么光通信的三个工作窗口是850nm,1310nm,1550nm?是什么原因?_百度...

1、第第三窗口的损耗更低。第二窗口处波导色散和材料色散相反,有可能使二者相抵消,使总色散为零。

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(图片来源网络,侵删)

2、这三个波段是石英光纤损耗比较低的波段,其中1550nm波段损耗最低。对色散而言1310nm波段色散最低。光纤的其它波段损耗比较大,一般不选用。

3、一,光纤搞干扰主要是由于传输的是光信号.而非通讯电缆付输电信息.二,光纤通信中的三个主要窗口 850nm、 1310nm、 1550nm 。

黄翊东个人履历

年,黄翊东博士毕业于清华大学电子工程系,他在此期间积累了深厚的理论基础和实践经验。1991年至1993年,他在清华大学-日本东京工业大学的联合培养项目中留学,专注于应变量子阱激光器和放大器增益特性的研究。

多模光纤的带宽

1、单模光纤只有单一的传播路径,一般用于长距离传输,多模光纤有多种传播路径,多模光纤的带宽为50MHz~500MHz/Km,单模光纤的带宽为2000MHz/Km,光纤波长有850nm,1310nm和1550nm等。

2、.由于多模光纤中传输的模式多达数百个,各个模式的传播常数和群速率不同,使光纤的带宽窄,色散大,损耗也大。由于芯径相对较窄,单模光纤只能传输波长为1310nm或1550nm的光信号。单模光纤的带宽比多模光纤高,但是对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。

3、多模光纤(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯较粗(50或65μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。

多模光纤带宽

传输距离:单模光纤的传输距离较长,可以达到几十公里甚至上百公里; 多模光纤的传输距离较短,一般为几千米。

由于芯径相对较窄,单模光纤只能传输波长为1310nm或1550nm的光信号。单模光纤的带宽比多模光纤高,但是对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。

多模光纤直径较大,允许不同波长和相位的光束沿光纤壁反射前进,因此容易产生模间色散。模间色散限制了多模光纤在中继器之间的传输距离和带宽,通常适用于短距离、小容量的系统,传输距离限制在几千米之内,带宽约为5Gbps。多模光纤主要有两种型号,内径分别为65μm和50μm,外径均为125μm。

新一代的多模光纤***用50/125μm的渐变折射率设计,其核心特点在于芯径仅为50μm,相较于传统的65μm,这个选择使得传输模式的数量减少,有助于降低模色散,从而提升带宽。在850nm波长下,50/125μm光纤的带宽相比65/125μm光纤可增加大约三倍。

用LED光源测得的多模光纤带宽数据可以用来估算传输速率和距离,但激光器光源的情况则有所不同。激光器的光斑直径小,发散角较小,只会激发中心传输的少数模式,每个模式承载的功率较大。光纤中心折射率的不均匀性对这些模式的影响更为明显,导致多模光纤的带宽显著下降。

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