宽带光源具有低相干性即可以获得较窄相干长度,---轴向扫描的成像分辨率在微米级。对于窄带光源由于其相干长度很长,sld光源厂家,在相当大的光程差范围内都能输出干涉条纹变化。这样的干涉条纹对比度与两臂的光程差变化几乎无关,无法确定零级条纹的位置,则无法找到等光程点,sld光源工作原理,失去了定位的功能。而对于宽带光源而言,只有当两臂的光程差在这个很短的相干长度之内时,探测器才能检测到干涉条纹的对比度变化。而且在对比度大的地方对应着等光程点,随着光程差的增加,sld光源应用,对比度迅速锐减,因此具有---的定位精度。于是可移动参考臂的反射扫描镜,来寻找变化后的平衡点,通过测量反射扫描镜的变化前后的位移即可测得相应的光纤传感器长度的变化。
在普通半导体激光二极管中,由于腔体两端面的反射作用会形成法布里-珀罗谐振,当注入电流高于阈值电流时,武昌sld光源,端面输出增大,会形成激光。但在 sld 中,通过处理,器件后端面处的反射强度不---形成光的反馈谐振,因此sld输出的是非相干光。
所以,sld是一种宽光谱、弱时间相干性、大功率、高的效率的半导体光发
武汉沐普科技sld(sled)宽带光源涵盖了800-1650nm波长范围内不同波长区间的要求,典型中心波长包括:840nm、1060nm、1310nm、1550nm等,输出功率和谱宽具有非常大的选择空间。另外公司还可以根据客户的要求提供低偏振度的sld光源,满足客户不同应用领域的要求。
光纤陀螺基本原理光路。它由光源、探测器、耦合器、y波导和光纤环组成,其实质上是基于 sagnac 效应工作的环 形干涉仪,即沿闭合光路相向传播的光波返回到起始点干涉后,干涉信号的相位差正比于闭合光路敏感轴的输入角速度。从光路原理图分析来看,从 sld 光源发出的光束被耦合器和y波导分为两束,一束进光纤环后顺时针传播,由光纤环出射后回到y波导下臂。而另一束经y波导分束后进入光纤环后逆时针传播,由光纤环出射后回到y波导上臂。---同通道来的这两束光回合后产生干涉信号,通过探测器检测干涉信号的强度变化,从而获得相应的角速度变化
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