光导纤维:guāngdǎoxiānwéi基本解释:[light-guidefiber]光通信的传输材料。光通信的线路采用像头发丝那样细的透明玻璃纤维制成的光缆。在玻璃纤维中传导的不是电信号,而是光信号,故称其为光导纤维。远距离通信的效率高,容量极大,抗干扰能力极强●详细解释:◎光导纤维guāngdǎoxiānwēi[light-guidefiber]光通信的传输材料。光通信的线路采用像头发丝那样细的透明玻璃纤维制成的光缆。在玻璃纤维中传导的不是电信号,而是光信号,故称其为光导纤维。远距离通信的效率高,容量极大,抗干扰能力极强
1、信源发出信息时,一般是以某种信号表现出来,有以电信号为载体的,如有线电通信、无线电通信等,有以光信号为载体的,如无线光通信(大气激光通信)、有线光通信(光导纤维通信)等。
2、20世纪中叶以来,微电子技术、光导纤维、生物工程、海洋工程、空间技术、新能源和新材料等新技术群的产生与发展,知识技术在经济发展中的作用与价值越来越突出。
3、赫斯博士构想出一个画面,即一道光正穿越于一个由两种材料制作的光导纤维,一种是具有正折射指数的纤维核,另一种则是具有正折射指数的外围。
4、用途:主要用于制造各种光学玻璃部件以及光导纤维,也常用于陶瓷、催化剂等。
5、内部使用铜线的能源传感器是非常危险的,因为它们可以引起火花。但是光导纤维电缆就不会。
6、研制、改装的光导纤维反射分光光度计具有结构简单、价格低廉、易于搬动等特点,并应于大足石窟、汉阳陵等多处文物颜料的鉴定,在国内是一个新的突破,这项工作为彩绘文物颜料的鉴定提供了一种新的无损分析技术。
7、方法:在LC中经胆囊管向胆囊内置入光导纤维,导入冷光源。
8、八十年代以来,美国及欧共体研制成采用干涉滤光片限定工作波长及带宽的六波长高温计,而分光采用光导纤维。
9、交流光导纤维及光缆的制作、光通信系统、光器件、集成光学、光波导及电磁场理论等。
10、独特的弯钩设计可协助麻醉医生解决各类疑难插管,新型的康安泰弯头喉镜运用光导纤维装置,设计更先进,使用更方便。
11、六家公司宣布计划在日本和美国之间敷设横跨太平洋的超高速光导纤维海底电缆,以改善美国和亚洲地区的互联网和电讯交通。
12、电子内窥镜光导纤维内窥镜光学内窥镜。
13、光学纤维元件的检验.光导纤维的直径和厚度的测定
14、研制出一种简易光导纤维分光光度计
15、赫斯博士构想出一个画面,即一道光正穿越于一个由两种材料制作的光导纤维,一种是具有阴性折射指数的纤维核,另一种则是具有阳性折射指数的外围。
16、光导纤维通信简称光纤通信。
17、南端地面的花岗岩上镶嵌著约300颗光导纤维,象徵波光粼粼的祖国海域。广场由周围向中心微微隆起,寓示著伟大中华民族的崛起。
18、多条光导纤维或有或无各自的包层,但都包含在同一外套中。
19、1vb级色散位移的单模光导纤维的空白详细规范
20、医牙激光通过连在手上类似一个标准牙钻的东西上的光导纤维索而发射出强大的光束。
21、Iva级色散无漂移单膜光导纤维的空白详细规范
22、62 . 5um连芯直径125um连皮直径1a级多元分级指数光导纤维的详细规范
23、光导管可采用有内反射涂层的空心管轴,或采用光导纤维技术实现。
24、(许多)个人电脑能够由光导纤维电缆连接在一起,从而能够传输几乎无限量的数据。
25、独特的弯钩设计可协助麻醉医生解决各类疑难插管,新型的康安泰弯头喉镜运用光导纤维装置,设计更先进,使用更方便。吃鱼可抗忧郁、可防哮喘、可少痴呆、可避中风、可缓衰老… …总之,吃鱼使人活力张扬、让人青春时尚、令人健康安泰、叫人彰显理想。
26、射线光导纤维传输特性
27、混合光导纤维同轴电缆厂外状态监测.中速存取控制
28、这个术语现今也指用光导纤维传输时数字信号和光学信号相互转换所使用的仪器。
29、传统的光导纤维胃肠道内窥镜是依靠外力进入人体的胃肠道内,不但对医生的技术水平要求很高,而且还容易划伤组织器官,给病人带来痛苦。
30、此类机型常用山水画灯光画动感画圣诞树海景转灯舞台灯走马灯光导纤维转灯等旋转工艺品上。内窥镜? ?一种柔软的器具,包括光导纤维束和光源,内科医师
31、混合光导纤维同轴电缆厂外状态监测.物理层
32、蓄电池中的电力不仅可以用来给电子设备充电,而且还可以点亮背包内部的光导纤维。
33、南端地面的花岗岩上镶嵌着约300颗光导纤维,象徵波光粼粼的祖国海域。广场由周围向中心微微隆起,寓示着伟大中华民族的崛起。
34、它以钨灯作光源,光导纤维进行光传输,光电倍增管检测,数字电压表读数。
35、用光导纤维直径分析仪测定羊毛和其它动物纤维直径的标准试验方法
36、可在此探索与天文观测有关的光学原理,试用不同的光学组件,并利用各种望远镜观看远处还可在光导纤维制成的星座图上,找出各个星座Jh30型氦氖激光治疗仪,还可配合光导纤维输出激光,除作体表照射外,可
37、此外,赫斯博士与他的同事们认为,他们可以直接把他们的发明应用到一种更加传统的光学设施上,因为在光导纤维核心的厚处,光束能很正常的运行。