然而对大多数光纤传感器应用来说,不存在信息容量的问题,因此,传感器所用光纤以具有最大孔径为宜。 2.光纤传输损耗 对光纤通信来说,这是光纤最重要的光学特性,它在很大程度上决定了远距离光纤通信中继站的跨距。在光纤传感系统中,除了远距离监测用传感系统外,其他绝大部分传感器所用的光纤,特别是作为敏感元件用的光纤,长者不足4m,短者只有数毫米。...
3) 合理选择侧芯尺寸、偏移量 R 及螺旋周期 Λ ,实现侧芯中高阶模式的高损耗特性。通过满足 QPM 条件和侧芯高损耗特性,可以将中央纤芯的高阶模式耦合到侧芯从而被损耗掉,只留下基模稳定传输。而利用特性 1),使中央纤芯基模与侧芯模式发生部分耦合,可方便地控制基模的相速度与色散特性[1]。...
通过对光纤光缆部分进行拉伸、磨损、压扁、冲击、反复弯曲、扭转、曲绕、弯折、弯曲、抗拉强度等试验进行验证,同时针对连接器部分及光缆连接部分进行插入及拔出力、光缆拉脱力等机械试验进行验证。(二)光学性能衡量光纤连接器产品质量的主要光学特性指标为插入损耗(Insert loss)和回波损耗(Return loss)。...
这些高度双折射保圆光纤非常适用于高灵敏度的光纤电流传感器(FOCS)[也称为光学电流互感器(OCT)]。在这些应用中,它们可用于AC电流传感和DC电流传感。FOCS和OCT依靠测量由法拉第效应引起的偏振轴旋转(见图1)。法拉第效应通过外加磁场引起偏振态的旋转。对于电流传感应用,磁场由载流导体产生。因为由导体产生的磁场与电流呈线性正比关系,所以偏振旋转也与电流呈正比。...
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