





光源的主要作用是为光纤陀螺提供产生Sagnac效应所需的合适光信号。
光纤陀螺对光源的主要要求是:
1) 工作波长位于光纤的低损耗窗口;
2) 较宽的光谱宽度,以减少背向反射、相干背向散射和非线性光学克尔效应等引起的寄生干涉;
3) 较高的稳定的尾纤输出光功率,已获得较高信噪比的干涉信号;
4) 稳定的平均波长以实现标度因素的稳定性;
5) 近似高斯型的光滑光谱以减小寄生干涉;
6) 合适的偏振度,对于采用保偏光纤耦合器的光纤陀螺,SLED,较高的偏振度有利于光功率的充分利用,对于采用单模光纤耦合器的光纤陀螺,较低的偏振度有利于输入光信号的偏振和功率稳定。
武汉沐普科技SLD(SLED)宽带光源涵盖了800-1650nm波长范围内不同波长区间的要求,典型中心波长包括:840nm、1060nm、1310nm、1550nm等,输出功率和谱宽具有非常大的选择空间。另外公司还可以根据客户的要求提供低偏振度的SLD光源,满足客户不同应用领域的要求。
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在测量光纤和其他光学元件的色散时也要用到SLD,(例如,白光l干涉仪)。 通常在这类应用中,一般使用1300 nm或者1500 nm的SLD。
在温度/应变光纤传感应用中,SLD的高输出功率可以在长距离的光纤上同时采集更多的传感器。
在光纤陀螺仪中,SLD可以避免在低旋转速率情况下发生相位锁定的现象。
光纤光栅传感技术具有噪
声低、调制信号稳定、测量准确性高以及抗干扰能力强等自身特有的优点。2012 年,分布式光纤传感技术得到高速发展,基于布里渊散射的光纤分布式传感技术:将连续的探测光和脉冲的泵浦光分别从光纤的两端注入,两束光的频差等于布里渊频移,当受到温度影响时,布里渊频移将发生改变,通过测量光强变化可获取温度值。此技术测量精度高,能进行长距离测量,受到广泛关注与研究。

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