
Anwendungsbereiche:Hochpräzises faseroptisches Gyroskop, faseroptische SpannungsmessungPrüfung passiver Bauteile, biomedizinische Bildgebung
Das Prinzip des faseroptischen Gyroskops wird in der Physik als Sagnac-Effekt bezeichnet. In einem geschlossenen optischen Pfad interferieren zwei Lichtstrahlen derselben Quelle, die sich relativ zueinander ausbreiten und auf denselben Detektionspunkt treffen. Befindet sich der geschlossene optische Pfad relativ zur Rotation des Inertialsystems, so ergibt sich für die in positiver und negativer Richtung propagierenden Strahlen eine Differenz in der optischen Länge. Diese Differenz ist proportional zur Winkelgeschwindigkeit der oberen Rotationsebene. Mithilfe eines Fotodetektors wird die Phasendifferenz gemessen und daraus die Winkelgeschwindigkeit der oberen Rotationsebene berechnet.
Als Sendeeinrichtung eines Faseroptikgyroskops hat seine Leistungsfähigkeit einen großen Einfluss auf dessen Messgenauigkeit. Derzeit wird in hochpräzisen Faseroptikgyroskopen häufig eine ASE-Lichtquelle mit einer Wellenlänge von 1550 nm eingesetzt. Im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen mit flachem Spektrum weist die ASE-Lichtquelle eine höhere Symmetrie auf, wodurch ihre spektrale Stabilität weniger von Umgebungstemperaturschwankungen und Pumpleistungsschwankungen beeinflusst wird. Gleichzeitig können ihre geringere Selbstkohärenz und kürzere Kohärenzlänge den Phasenfehler des Faseroptikgyroskops effektiv reduzieren, wodurch sie sich besser für Anwendungen in diesem Bereich eignet. Daher ist sie besonders geeignet für hochpräzise Faseroptikgyroskope.
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| Produktname | Wellenlänge | Ausgangsleistung | Spektralbreite | Betriebstemperatur | Lagertemperatur | Herunterladen |
| ASE Glasfaseroptik | 1530 nm/1560 nm | 10 mW | 6,5 nm/10 nm | - 45 °C ~ 70 °C | - 50 °C ~ 80 °C | Datenblatt |