Optyczna tomografia koherencyjna to niskotłuszczowa, nieinwazyjna technologia obrazowania medycznego opracowana na początku lat 90. Łączy technologię optyczną z detektorami ultradensownymi. Za pomocą nowoczesnego przetwarzania obrazu komputerowego OCT wypełnia lukę w rozdzielczości i głębokości obrazowania między mikroskopami i obrazowaniem ultradźwiękowym. Rozdzielczość obrazowania OCT wynosi około 10 ~ 15 μm, co jest wyraźniejsze niż rozdzielczość ultradźwięków wewnątrznaczyniowych (IVUS), ale OCT nie może wyobrazić sobie krwi. W porównaniu z IVUS jego zdolność penetracji tkanek jest niższa, a głębokość obrazowania jest ograniczona do 1-2 mm.
Światłowody wykonane są ze szkła lub tworzywa sztucznego. Większość z nich ma średnicę ludzkiego włosa i może mieć wiele mil długości. Światło przemieszcza się wzdłuż środka światłowodu od jednego końca do drugiego i może zostać zastosowany sygnał. W wielu zastosowaniach systemy światłowodowe mają przewagę nad przewodnikami metalowymi. Ich największą zaletą jest przepustowość. Ze względu na długość fali światła można przesyłać sygnały zawierające więcej informacji niż w przypadku przewodów metalowych (nawet przewodów koncentrycznych).
Laser wykorzystujący domieszkowane włókno jako ośrodek wzmacniający lub laser, którego rezonator laserowy składa się głównie z włókna.
Sprzęgacz siatkowy wykorzystuje technologię siatek do łączenia sygnałów optycznych ze światłowodami i wykorzystuje zasadę dyfrakcji siatki do łączenia transmitowanych sygnałów optycznych z polem optycznym wewnątrz światłowodu. Podstawową zasadą jest wykorzystanie pól fal akustycznych o wysokiej częstotliwości jako siatek do podziału fal świetlnych na wiele małych fal świetlnych i rzutowania ich na włókna optyczne, realizując w ten sposób sprzęganie oraz transmisję i odbiór sygnałów optycznych.
Siatki światłowodowe Bragga to elementy optyczne o strukturze okresowej, które rozdzielają światło na wiązki, które rozchodzą się w przewidywalnych kierunkach na podstawie długości fali. Siatki służą jako rdzeń rozpraszający element wielu nowoczesnych instrumentów spektroskopowych. Spełniają kluczową funkcję wyboru długości fali światła wymaganej do przeprowadzenia danej analizy. Wybór najlepszej kraty do danego zastosowania nie jest trudny, ale zwykle wymaga podjęcia decyzji przy ustalaniu priorytetów kluczowych parametrów aplikacji.
Termistory służą głównie do monitorowania temperatury, ochrony przed przegrzaniem itp. Jest to wrażliwy na temperaturę rezystor półprzewodnikowy, którego rezystancja zmienia się znacząco wraz ze zmianami temperatury. Wykorzystuje wpływ materiałów półprzewodnikowych na ciepło do pomiaru i kontrolowania temperatury i jest szeroko stosowany w różnych urządzeniach i systemach elektronicznych. Termistory mają zalety małych rozmiarów, szybkiej reakcji i wysokiej dokładności pomiaru. Dlatego są szeroko stosowane w pomiarze temperatury, kontroli temperatury, zabezpieczeniu nadprądowym i innych dziedzinach. Symbole tekstowe są zazwyczaj reprezentowane przez „RT”.
Prawa autorskie @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - Chiny Moduły światłowodowe, producenci laserów ze sprzężeniem światłowodowym, dostawcy komponentów laserowych Wszelkie prawa zastrzeżone.