Anwendungen:Hochpräzises faseroptisches Gyroskop, faseroptische Spannungsmessung,Passive Komponentenprüfung, biomedizinische Bildgebung
Das Prinzip des faseroptischen Gyroskops wird in der Physik Sagnac-Effekt genannt. In einem geschlossenen optischen Pfad erzeugen zwei Lichtstrahlen derselben Quelle, die sich relativ zueinander ausbreiten und zum selben Erfassungspunkt konvergieren, Interferenzen. Wenn der geschlossene optische Pfad relativ zur Rotation des Trägheitsraums existiert, breitet sich der Strahl entlang des aus Positive und negative Richtungen erzeugen einen Unterschied im optischen Bereich. Der Unterschied ist proportional zur Winkelgeschwindigkeit der oberen Drehung. Verwendung des Fotodetektors zur Messung der Phasendifferenz zur Berechnung der Winkelgeschwindigkeit der Messgeräterotation.
Als Sendegerät des faseroptischen Gyroskops hat seine Leistung einen großen Einfluss auf die Messgenauigkeit des faseroptischen Gyroskops. Derzeit wird eine ASE-Lichtquelle mit einer Wellenlänge von 1550 nm häufig in hochpräzisen faseroptischen Gyroskopen verwendet. Im Vergleich zur häufig verwendeten Lichtquelle mit flachem Spektrum weist die ASE-Lichtquelle eine bessere Symmetrie auf, sodass ihre spektrale Stabilität weniger durch Umgebungstemperaturänderungen und Schwankungen der Pumpleistung beeinträchtigt wird. Mittlerweile können seine geringere Selbstkohärenz und seine kürzere Kohärenzlänge den Phasenfehler von faseroptischen Gyroskopen effektiv reduzieren, sodass es besser für die Anwendung in geeignet ist. Daher ist es besser für hochpräzise faseroptische Kreisel geeignet.
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Produktname | Wellenlänge | Ausgangsleistung | Spektrale Breite | Arbeitstemp. | Lagertemp. | Herunterladen |
ASE-Glasfaser | 1530 nm/1560 nm | 10mW | 6,5 nm/10 nm | - 45°C ~ 70°C | - 50°C ~ 80°C | Datenblatt |