然而對大多數光纖傳感器應用來說,不存在信息容量的問題,因此,傳感器所用光纖以具有最大孔徑為宜。 2.光纖傳輸損耗 對光纖通信來說,這是光纖最重要的光學特性,它在很大程度上決定了遠距離光纖通信中繼站的跨距。在光纖傳感系統中,除了遠距離監測用傳感系統外,其他絕大部分傳感器所用的光纖,特別是作為敏感元件用的光纖,長者不足4m,短者只有數毫米。...
3) 合理選擇側芯尺寸、偏移量 R 及螺旋周期 Λ ,實現側芯中高階模式的高損耗特性。通過滿足 QPM 條件和側芯高損耗特性,可以將中央纖芯的高階模式耦合到側芯從而被損耗掉,只留下基模穩定傳輸。而利用特性 1),使中央纖芯基模與側芯模式發生部分耦合,可方便地控制基模的相速度與色散特性[1]。...
通過對光纖光纜部分進行拉伸、磨損、壓扁、沖擊、反復彎曲、扭轉、曲繞、彎折、彎曲、抗拉強度等試驗進行驗證,同時針對連接器部分及光纜連接部分進行插入及拔出力、光纜拉脫力等機械試驗進行驗證。(二)光學性能衡量光纖連接器產品質量的主要光學特性指標為插入損耗(Insert loss)和回波損耗(Return loss)。...
2003年NKT Photonics公司將超連續譜白光激光器引入市場,該激光器結合了傳統光源的寬帶特性和單頻激光器的高功率特性及魯棒性,而開始用于生物光子學領域。超連續譜激光器通常在整個265-2400nm波長范圍內提供連續的光譜輸出,并且通過濾波,還可以對光譜的任何部分進行單獨處理。衍射極限輸出是典型的光譜密度為幾毫瓦/納米的光纖傳輸,這比基于傳統光源亮幾個數量級,總功率可以達數瓦。...
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