





编码器是编码信息的设备。编码器通常指旋转编码器,用传感器检查旋转物体的位置变化,并将其编码为位置信息;线性编码器,用直线编码位置变化。
使用光学编码器,通过或反射狭缝光栅的光被检测以检查位移。这提供了比磁式编码器更高的精度,并且能够实现高速响应,因为可以采用增量输出方法来省略算术处理。
SLD光源是编码器的更佳选择。由于SLD光源像ASE光源一样发出自发辐射光,所以它的相干性很低。低相干性降低了由于干扰发送和接收的光而产生的噪声,以提供更准的位置变化检测。


SLD的主要的应用:
光纤陀螺:
在一个闭合光路中,从同一光源发出的两束光,SLD,相对传播,汇合到同一探测点将产生干涉,若该闭合光路存在相对于惯性空间的旋转,则沿正、反方向传播的光束将产生光程差,该差值与上旋转角速度成正比。
光纤会产生瑞利散射,当你的相干长度比较长时,散射光也会产生干涉,形成噪声。而且由于由于惯性旋转使正反向传播的光的相位差变化较小,我们需要的知道产生的光程差大小从而推断加速度的大小。
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