






宽带光源具有低相干性即可以获得较窄相干长度,保证轴向扫描的成像分辨率在微米级。对于窄带光源由于其相干长度很长,在相当大的光程差范围内都能输出干涉条纹变化。这样的干涉条纹对比度与两臂的光程差变化几乎无关,无法确定零级条纹的位置,则无法找到等光程点,失去了定位的功能。而对于宽带光源而言,只有当两臂的光程差在这个很短的相干长度之内时,探测器才能检测到干涉条纹的对比度变化。而且在对比度大的地方对应着等光程点,随着光程差的增加,对比度迅速锐减,因此具有很好的定位精度。于是可移动参考臂的反射扫描镜,来寻找变化后的平衡点,通过测量反射扫描镜的变化前后的位移即可测得相应的光纤传感器长度的变化。

光纤结构
光纤由两层圆柱状介质构成,内层为纤芯,SLD光源厂家,外层为包层; 纤芯的折射率比包层的折射率稍大,这样利用全反射的原理把光约束在界面内并沿着光纤轴线传播。单模光纤和多模光纤的主要差别是纤芯的尺寸、纤芯与包层的折射率差值。
光纤传光原理
根据几何光学理论, 当光线以某一较小的入射角θ1, 由折射率较大的光密物质射向折射率较小的光疏物质时,SLD光源发散角, 一部分入射光以折射角θ2 折射入光疏物质,SLD光源耦合设备, 其余部分以θ1 角度反射回光密物质, 根据光的折射定律。利用光的全反射原理,只要使射入光纤端面的光线与光轴的夹角小于一定值,使得光纤中的光线发生全反射时,则光线射不出光纤的纤芯( 纤芯折射率> 包层折射率)。光线在纤芯和包层的界面上不断地发生全反射,经过若干次的全反射,光就能从光纤的一端以光速传播到另一端,这就是光纤导光的基本原理。
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