Las fibras ópticas están hechas de vidrio o plástico. La mayoría tienen aproximadamente el diámetro de un cabello humano y pueden medir muchos kilómetros de largo. La luz viaja a lo largo del centro de la fibra de un extremo al otro y se puede aplicar una señal. Los sistemas de fibra óptica son superiores a los conductores metálicos en muchas aplicaciones. Su mayor ventaja es el ancho de banda. Debido a la longitud de onda de la luz, se pueden transmitir señales que contienen más información que los conductores metálicos (incluso los conductores coaxiales).
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Un láser que utiliza una fibra dopada como medio de ganancia, o un láser cuyo resonador láser está compuesto principalmente de fibra.
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El acoplador de rejilla utiliza tecnología de rejilla para acoplar señales ópticas en fibras ópticas y utiliza el principio de difracción de rejilla para conectar las señales ópticas transmitidas con el campo óptico dentro de la fibra óptica. El principio fundamental es utilizar campos de ondas acústicas de alta frecuencia como rejillas para dividir las ondas de luz en muchas ondas de luz pequeñas y proyectarlas en fibras ópticas, logrando así el acoplamiento, la transmisión y la recepción de señales ópticas.
Las rejillas de fibra de Bragg son componentes ópticos con una estructura periódica que separan la luz en haces que se propagan en direcciones predecibles según la longitud de onda. Las rejillas sirven como elemento dispersivo central de muchos instrumentos espectroscópicos modernos. Proporcionan la función crítica de seleccionar la longitud de onda de la luz necesaria para realizar el análisis en cuestión. Seleccionar la mejor rejilla para una aplicación no es difícil, pero generalmente requiere cierto grado de toma de decisiones al priorizar los parámetros clave de la aplicación.
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