-
ઓપ્ટિકલ વાયરલેસ કોમ્યુનિકેશન શું છે?
ઓપ્ટિકલ વાયરલેસ કોમ્યુનિકેશન (OWC) એ ઓપ્ટિકલ કોમ્યુનિકેશનનું એક સ્વરૂપ છે જેમાં સિગ્નલો અનગાઇડેડ વિઝિબલ, ઇન્ફ્રારેડ (IR) અથવા અલ્ટ્રાવાયોલેટ (UV) પ્રકાશનો ઉપયોગ કરીને પ્રસારિત થાય છે. દૃશ્યમાન તરંગલંબાઇ (390 - 750 nm) પર કાર્યરત OWC સિસ્ટમ્સને ઘણીવાર વિઝિબલ લાઇટ કોમ્યુનિકેશન (VLC) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ...વધારે વાચો -
ઓપ્ટિકલ ફેઝ્ડ એરે ટેકનોલોજી શું છે?
બીમ એરેમાં યુનિટ બીમના તબક્કાને નિયંત્રિત કરીને, ઓપ્ટિકલ ફેઝ્ડ એરે ટેકનોલોજી એરે બીમ આઇસોપિક પ્લેનના પુનર્નિર્માણ અથવા ચોક્કસ નિયમનને સાકાર કરી શકે છે. તેમાં સિસ્ટમના નાના વોલ્યુમ અને માસ, ઝડપી પ્રતિભાવ ગતિ અને સારી બીમ ગુણવત્તાના ફાયદા છે. કાર્ય...વધારે વાચો -
વિવર્તક ઓપ્ટિકલ તત્વોનો સિદ્ધાંત અને વિકાસ
ડિફ્રેક્શન ઓપ્ટિકલ એલિમેન્ટ એ એક પ્રકારનું ઓપ્ટિકલ એલિમેન્ટ છે જેમાં ઉચ્ચ ડિફ્રેક્શન કાર્યક્ષમતા હોય છે, જે પ્રકાશ તરંગના ડિફ્રેક્શન સિદ્ધાંત પર આધારિત છે અને સબસ્ટ્રેટ (અથવા સુ...) પર સ્ટેપ અથવા સતત રાહત માળખાને કોતરવા માટે કમ્પ્યુટર-સહાયિત ડિઝાઇન અને સેમિકન્ડક્ટર ચિપ ઉત્પાદન પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરે છે.વધારે વાચો -
ક્વોન્ટમ કમ્યુનિકેશનનો ભાવિ ઉપયોગ
ક્વોન્ટમ કોમ્યુનિકેશનનો ભાવિ ઉપયોગ ક્વોન્ટમ કોમ્યુનિકેશન એ ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સના સિદ્ધાંત પર આધારિત એક સંચાર પદ્ધતિ છે. તેમાં ઉચ્ચ સુરક્ષા અને માહિતી પ્રસારણ ગતિના ફાયદા છે, તેથી તેને ભવિષ્યના સંચાર ક્ષેત્રમાં એક મહત્વપૂર્ણ વિકાસ દિશા તરીકે ગણવામાં આવે છે...વધારે વાચો -
ઓપ્ટિકલ ફાઇબરમાં 850nm, 1310nm અને 1550nm ની તરંગલંબાઇ સમજો
ઓપ્ટિકલ ફાઇબરમાં 850nm, 1310nm અને 1550nm ની તરંગલંબાઇ સમજો પ્રકાશ તેની તરંગલંબાઇ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત થાય છે, અને ફાઇબર ઓપ્ટિક સંચારમાં, ઉપયોગમાં લેવાતો પ્રકાશ ઇન્ફ્રારેડ પ્રદેશમાં હોય છે, જ્યાં પ્રકાશની તરંગલંબાઇ દૃશ્યમાન પ્રકાશ કરતા વધારે હોય છે. ઓપ્ટિકલ ફાઇબર સંચારમાં, લાક્ષણિક...વધારે વાચો -
અવકાશ સંચારમાં ક્રાંતિ લાવવી: અલ્ટ્રા-હાઈ સ્પીડ ઓપ્ટિકલ ટ્રાન્સમિશન.
વૈજ્ઞાનિકો અને ઇજનેરોએ એક નવીન ટેકનોલોજી વિકસાવી છે જે અવકાશ સંચાર પ્રણાલીઓમાં ક્રાંતિ લાવવાનું વચન આપે છે. 10G, ઓછા નિવેશ નુકશાન, ઓછા હાફ વોલ્ટેજ અને ઉચ્ચ સ્થિરતાને સપોર્ટ કરતા અદ્યતન 850nm ઇલેક્ટ્રો-ઓપ્ટિક તીવ્રતા મોડ્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને, ટીમે સફળતાપૂર્વક એક sp... વિકસાવ્યું છે.વધારે વાચો -
સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્ટેન્સિટી મોડ્યુલેટર સોલ્યુશન્સ
ઇન્ટેન્સિટી મોડ્યુલેટર વિવિધ ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ્સમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતા મોડ્યુલેટર તરીકે, તેની વિવિધતા અને કામગીરીને અસંખ્ય અને જટિલ તરીકે વર્ણવી શકાય છે. આજે, મેં તમારા માટે ચાર પ્રમાણભૂત ઇન્ટેન્સિટી મોડ્યુલેટર સોલ્યુશન્સ તૈયાર કર્યા છે: યાંત્રિક ઉકેલો, ઇલેક્ટ્રો-ઓપ્ટિકલ ઉકેલો, એકોસ્ટો-ઓપ્ટિક s...વધારે વાચો -
ક્વોન્ટમ કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજીનો સિદ્ધાંત અને પ્રગતિ
ક્વોન્ટમ કોમ્યુનિકેશન એ ક્વોન્ટમ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીનો કેન્દ્રિય ભાગ છે. તેમાં સંપૂર્ણ ગુપ્તતા, મોટી સંચાર ક્ષમતા, ઝડપી ટ્રાન્સમિશન ગતિ વગેરેના ફાયદા છે. તે એવા ચોક્કસ કાર્યો પૂર્ણ કરી શકે છે જે શાસ્ત્રીય સંચાર પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ક્વોન્ટમ કોમ્યુનિકેશન આપણને...વધારે વાચો -
ધુમ્મસનો સિદ્ધાંત અને વર્ગીકરણ
ધુમ્મસનો સિદ્ધાંત અને વર્ગીકરણ (1) સિદ્ધાંત ધુમ્મસના સિદ્ધાંતને ભૌતિકશાસ્ત્રમાં સેગ્નેક અસર કહેવામાં આવે છે. બંધ પ્રકાશ માર્ગમાં, એક જ પ્રકાશ સ્ત્રોતમાંથી પ્રકાશના બે કિરણો એક જ શોધ બિંદુ પર એકીકૃત થાય ત્યારે અવરોધિત થશે. જો બંધ પ્રકાશ માર્ગમાં પરિભ્રમણ સંબંધ હોય...વધારે વાચો -
ડાયરેક્શનલ કપ્લરનો કાર્ય સિદ્ધાંત
ડાયરેક્શનલ કપ્લર્સ એ માઇક્રોવેવ માપન અને અન્ય માઇક્રોવેવ સિસ્ટમ્સમાં પ્રમાણભૂત માઇક્રોવેવ/મિલિમીટર વેવ ઘટકો છે. તેનો ઉપયોગ સિગ્નલ આઇસોલેશન, સેપરેશન અને મિક્સિંગ માટે થઈ શકે છે, જેમ કે પાવર મોનિટરિંગ, સોર્સ આઉટપુટ પાવર સ્ટેબિલાઇઝેશન, સિગ્નલ સોર્સ આઇસોલેશન, ટ્રાન્સમિશન અને રીફ્લ...વધારે વાચો -
EDFA એમ્પ્લીફાયર શું છે?
EDFA (એર્બિયમ-ડોપેડ ફાઇબર એમ્પ્લીફાયર), જે સૌપ્રથમ 1987 માં વ્યાપારી ઉપયોગ માટે શોધાયું હતું, તે DWDM સિસ્ટમમાં સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતું ઓપ્ટિકલ એમ્પ્લીફાયર છે જે સિગ્નલોને સીધા વધારવા માટે ઓપ્ટિકલ એમ્પ્લીફિકેશન માધ્યમ તરીકે એર્બિયમ-ડોપેડ ફાઇબરનો ઉપયોગ કરે છે. તે બહુવિધ... સાથે સિગ્નલો માટે તાત્કાલિક એમ્પ્લીફિકેશનને સક્ષમ કરે છે.વધારે વાચો -
સૌથી ઓછી શક્તિ ધરાવતું સૌથી નાનું દૃશ્યમાન પ્રકાશ તબક્કો મોડ્યુલેટર જન્મ્યું છે
તાજેતરના વર્ષોમાં, વિવિધ દેશોના સંશોધકોએ ઇન્ફ્રારેડ પ્રકાશ તરંગોના મેનીપ્યુલેશનને ક્રમિક રીતે સમજવા અને તેને હાઇ-સ્પીડ 5G નેટવર્ક્સ, ચિપ સેન્સર્સ અને સ્વાયત્ત વાહનોમાં લાગુ કરવા માટે સંકલિત ફોટોનિક્સનો ઉપયોગ કર્યો છે. હાલમાં, આ સંશોધન દિશામાં સતત વધારો થવા સાથે...વધારે વાચો




