光学特性とは? わかりやすく解説

光学特性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 18:39 UTC 版)

SFPトランシーバ」の記事における「光学特性」の解説

光通信用のSFPでは、主に短距離用にマルチモードファイバ長距離用にシングルモードファイバ用いて様々な構成接続可能なものがある。特に接続距離長や光源波長仕様種別は、100Mbps・1Gbps通信用途のものではSXLXEXZXBXなど、10Gbps以上の通信用途のものではSRLRERZRなどとして表現され、これらの一部イーサネット規格名称にもなっている。 1Gbps光通信用途主要なSFPの一覧名称ファイバコネクタレバー色波長距離長備考SX MMF LC 黒またベージュ 850nm 550m 主に1000BASE-SX・1GFC用途。距離長を短くして2GFC・4GFCなど高い通信速度対応したものもある。 SX+/MX/LSX(メーカにより異なる) MMF LC 黒/青 1310nm 2km SX100BASE-FXとは互換性がない。LXベースにしているが、LXマルチモード適応させるために一般的に使用されているモード調整ケーブルではなく標準のマルチモードパッチケーブルを使用してマルチモードファイバ動作するように設計されている。 LX SMF LC 青 1310nm 10km 規格上は1000BASE-LX5km1000BASE-LX1010kmEX SMF LC 青/緑 1310nm/1550nm 40km XD SMF LC 青/緑 1550nm 50km ZX SMF LC 青/緑 1550nm 80km 距離長はファイバー伝送損失依存。 EZX SMF LC 青/緑 1550nm 160km 距離長はファイバー伝送損失依存BX SMF SCまたはLC 紫/青 1490nm/1310nm(1双方向) 10km 規格名称1000BASE-BX10アップリンクダウンリンク用にそれぞれの波長BX-UBX-Dとしてペア使用する一方向に1550nmを使用したものや距離長を80kmにした高出力製品もある。 SFSW SMF LC - (1双方向) - 1本のファイバに1つ波長(single fiber single wavelength)を用いて双方向トラフィック構成する同一波長帯の中でわずかに異なる2波長を使うことで送受信号を分離している。ポート密度高め、ファイバ使用数を減らすため用いる。 CWDMDWDM SMF LC 赤橙黄緑青紫灰 1270〜1610nm1514〜1577nm (190〜198THz) 40km, 80km, 120km など 様々な距離長・波長で用いられる。 10Gbps通信用SFP+は、XENPAKなどの従来モジュール比べると、一般にモジュール内よりも機器側の回路実装多くすることで小型化実現している。XENPAKポートやX2ポート備えた古い機器でもSFP+を使うことができる変換アダプタがある。 SFP内蔵の受光回路には光検出器としてフォトダイオード用いられ増幅部にはリミッティングタイプまたはリニアタイプのものがある。多くはリミッティングアンプにより劣化した受信信号整形している。リニアタイプは主に10GBASE-LRMなどの低帯域幅規格において機器側で分散補償(EDC)の処理を行う構成での使用意図されている。

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光学特性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/30 07:00 UTC 版)

一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプシステム」の記事における「光学特性」の解説

平均演色評価指数(Ra)80上であること。 ランプ下方120°の範囲全光束70%を超える光束集中させないこと

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光学特性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/04 01:00 UTC 版)

グラフェン」の記事における「光学特性」の解説

その独特な電気的特性により、グラフェン炭素原子1層構造ありながら予想以上に不透明度が高い。グラフェン白色光吸収率はπα ≒ 2.3 %という驚くほど単純な値になる。ここでαは微細構造定数である。これは実験的に確かめられている事実ではあるが、微細構造定数の値の改善使えるほど正確な測定ではない。

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光学特性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/21 03:21 UTC 版)

高屈折率高分子」の記事における「光学特性」の解説

分散高屈折率高分子重要な特性であり、アッベ数によって表される屈折率の高い材料一般的に小さアッベ数、すなわち大きな分散を持つ。 複屈折多く用途において高屈折率並んで重要な特性であり、低い複屈折有する材料望まれている。芳香族モノマー屈折率高めると同時に複屈折低減する効果がある。 透明性高屈折率高分子望まれる特性である。透明性は、高分子屈折率原料モノマー屈折率依存する

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光学特性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 09:08 UTC 版)

ポルフィリン」の記事における「光学特性」の解説

一般的なポルフィリンソーレー帯呼ばれる400500 nm付近の鋭い吸収帯と、Q帯と呼ばれる500700 nm付近吸収帯をもつ。ソーレー帯モル吸光係数種類によっては106 M/cmのオーダー達し理論値の100%近い量子収率を示す。Q帯はポルフィリン単独の場合4つ分裂しているが、錯体にすると対称性があがるため分裂数が減少することがある錯体吸収スペクトル中心金属によって異なるため、分析試薬として用いられることがあるクロロフィルポルフィリン亜鉛錯体などでは、吸収した光は緩和せず、光電子移動引き起こす。この過程光合成での光捕集部位進行している反応であり、生化学的な興味からの他、太陽電池への応用などが検討されている。 また、ポルフィリン発光性であるものも多い。白金ポルフィリン錯体発光特性酸素分圧によって変化するため、風洞実験をするさいに感圧塗料として機体塗布する圧力センサーとして機能するまた、有機EL発光材料としても検討されている。

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光学特性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/26 23:08 UTC 版)

ポリエン」の記事における「光学特性」の解説

ポリエンは、炭化水素には珍しく明るい色を持つことで知られている。通常のアルケンスペクトル紫外領域吸収するが、多数共役二重結合を持つポリエン吸収特性はより低く可視領域に入るため、色がついて見える。そのため、多く天然染料線状ポリエンを含む。例えばβ-カロテンは、その濃度により黄色から橙色見える。 脂肪酸一部ポリエンであり、また他に重要なポリエンとして、ポリエン系抗真菌薬がある。 代表的なポリエン 代表的なポリエン系抗真菌薬であるアムホテリシンB 免疫反応レギュレーターであるロイコトリエンA4 動物視覚化学的基礎になるレチナール 植物果実含まれる赤色から橙色色素であるβ-カロテン 酸化対し金属としての性質を示すため、理論的な注目集めている合成ポリマーであるポリアセチレン 有機金属化学において、ポリエン金属錯体結合しグリーンデイヴィスミンゴス則によってΠ配位子付加し変化させることができる。

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