Anwendungen:Hochpräzises Glasfaser-Gyroskop, Glasfaser-Spannungssensor,Prüfung passiver Komponenten, Biomedizinische Bildgebung
Das Prinzip des faseroptischen Gyroskops wird in der Physik als Sagnac-Effekt bezeichnet. In einem geschlossenen Strahlengang interferieren zwei Lichtstrahlen derselben Quelle, die sich relativ zueinander ausbreiten und am selben Erfassungspunkt zusammenlaufen. Besteht der geschlossene Strahlengang relativ zur Rotation des Trägheitsraums, erzeugt der Strahl, der sich in positiver und negativer Richtung ausbreitet, einen Unterschied in der optischen Reichweite. Dieser Unterschied ist proportional zur Winkelgeschwindigkeit der oberen Rotation. Mithilfe des Fotodetektors wird die Phasendifferenz gemessen, um die Winkelgeschwindigkeit der Rotation des Messgeräts zu berechnen.
Als Sendeeinheit eines faseroptischen Kreisels hat seine Leistung großen Einfluss auf dessen Messgenauigkeit. Derzeit wird in hochpräzisen faseroptischen Kreiseln häufig eine ASE-Lichtquelle mit einer Wellenlänge von 1550 nm verwendet. Im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen mit flachem Spektrum weist die ASE-Lichtquelle eine bessere Symmetrie auf, sodass ihre spektrale Stabilität weniger von Umgebungstemperaturschwankungen und Schwankungen der Pumpleistung beeinflusst wird. Gleichzeitig können ihre geringere Selbstkohärenz und die kürzere Kohärenzlänge den Phasenfehler des faseroptischen Kreisels effektiv reduzieren und eignen sich daher besser für Anwendungen in hochpräzisen faseroptischen Kreiseln.
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Produktname | Wellenlänge | Ausgangsleistung | Spektrale Breite | Arbeitstemperatur. | Lagertemperatur. | Herunterladen |
ASE Glasfaser | 1530 nm/1560 nm | 10 mW | 6,5 nm/10 nm | 45 °C ~ 70 °C | 50 °C ~ 80 °C | ![]() |