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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。


光源输出功率对陀螺噪声的影响

  探测器的散粒噪声限制了光纤陀螺测量载体角速度的分辨率,因此为了提高光纤陀螺读出信号的信噪比,SLD,就必须提高光纤陀螺光源的输出光功率。光纤陀螺测量的是旋转产生的Sagnac 相位差,相位差的测量是通过检测光功率的变化,并根据相位差和光功率的关系而实现的,因而受到光功率测量极限的限制。在干涉型光纤陀螺中,散粒噪声引起的随机游走与回到探测器的光功率的平方根成反比,回到探测器的光功率大小与光路总损耗和光源输出功率有关。因此可知,光源输出光功率的大小对光纤陀螺性能有很大的影响。SLD 光源和ASE光源的输出光功率均可达到 mW 级别, 完全满足导航级光纤陀螺对光源的要求。







超辐射光源SLD就是加的电流比较高的LED,所以SLD有时候也叫做SLED。

SLD的是三个主要参数是功率、光谱范围与光谱调制深度。解释一下光谱调制深度,光谱调制深度是由于腔面不可完全去除的反射引起的谐振,可以根据公式看出增益是与光子本身的频率有周期性关系的。光谱调制深度的公式,可以看出是与SLD两端反射面的反射率有关,这里R1=R2=R。,当R=0时,调制深度就变为0,调制深度越小越好,在光谱上表现为纹波。



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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