- Industrie: Telecommunications
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光ファイバーでは、スプライスやコネクタでの光パワーの損失には、横方向、iによって引き起こさオフセット交配ファイバーコア、オフセットE.、横には、"受信"繊維への"送信する"光ファイバからの光信号の不完全な転送が発生します。注:横方向オフセットの与えられた量の効果は、それぞれのコアの相対直径のような他のパラメータに依存します。たとえば、次のように製造公差のため、"送信"コアは、"受信"コアよりも小さい場合、場合、効果は両方のコアが同じサイズの場合より少なくなります。 2。光ファイバと光源の横方向のずれに起因する光パワーの類似損失。シノニム横オフセット損失。
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光ファイバーでは、スプライスやコネクタでの光パワーの損失には、横方向、iによって引き起こさオフセット交配ファイバーコア、オフセットE.、横には、"受信"繊維への"送信する"光ファイバからの光信号の不完全な転送が発生します。注:横方向オフセットの与えられた量の効果は、それぞれのコアの相対直径のような他のパラメータに依存します。たとえば、次のように製造公差のため、"送信"コアは、"受信"コアよりも小さい場合、場合、効果は両方のコアが同じサイズの場合より少なくなります。 2。光ファイバと光源の横方向のずれに起因する光パワーの類似損失。シノニム横オフセット損失。
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光ファイバーでは、その円錐の半頂角は、その中の光パワーは、光ファイバの結合のモードに結合させることができる。注1:円錐の軸が繊維軸と共線である、円錐の頂点は、光ファイバの端面上にあり、円錐の底面は、光パワーの源に直面している。注2:許容角が繊維軸に対して測定されます。注3:許容角より大きい角度で光ファイバに入射する光線は、アンバウンドモードに結合されています。
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光ファイバー、結合する2つのファイバの両端の局部加熱によって作成されたスプライスで。注:スプライスで最小限の不連続性を有する材料の連続的な長さが適切に行わ融着接続の結果。
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光ファイバー、株式つまたは複数の他のモード間のエネルギーは、一緒に伝播すべてがそのモードで。注:伝搬距離による結合モードの変更の間でエネルギーの分布。 2。マイクロ波の伝送で、エネルギーは基本モードから高次モードに転送される状態。注:結合モードに転送するエネルギーは、導波管の通常のマイクロ波伝送には好ましくない。
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光ファイバ、光ファイバは、通信アプリケーションの実用化のための十分に透明でなくなる波長のバンドで。シノニムスペクトルウィンドウ、透過窓。 2。画像では、表示画像は特定のアプリケーションに関連する表示面の部分は、通常、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI.)(注)を使用して、提示することができます:異なるアプリケーションが別々のウィンドウで同時に表示することができます。 3。イベントが発生することができる期間は、発生することが予想される、または発生が許可されます。
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光ファイバ、光ファイバは、通信アプリケーションの実用化のための十分に透明でなくなる波長のバンドで。シノニムスペクトルウィンドウ、透過窓。 2。画像では、表示画像は特定のアプリケーションに関連する表示面の部分は、通常、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI.)(注)を使用して、提示することができます:異なるアプリケーションが別々のウィンドウで同時に表示することができます。 3。イベントが発生することができる期間は、発生することが予想される、または発生が許可されます。
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FDMで、キャリアシステムの発振器の同調を達成し、維持するためにまたはそれらの発振器によって生成される信号の周波数や位相を比較するため使用される基準周波数。
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FDMで、キャリアシステムの発振器の同調を達成し、維持するためにまたはそれらの発振器によって生成される信号の周波数や位相を比較するため使用される基準周波数。
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