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模石英光纤或塑料光纤。 ...
通常用大芯径塑料光纤制成,用于在日光或者电光源难以直接到达的场合照明、指示和照明装饰等。 ...
有石英光纤、塑料光纤、光子晶体光纤等;按用途分有传能光纤、传感光纤、高强度光纤、医用光纤、照明光纤等;按所传输的光波分有紫外光纤、红外光纤、中红外光纤等;按所传输的光偏振态不同及是否掺有稀土元素分有保偏光纤、非保偏光纤、掺饵有源光纤、掺镱光纤、硫系光纤、无源光纤等。 ...
又称“塑料光纤(plastic optical fiber)”。由高折射率的聚合物材料为纤芯、低折射率的聚合物材料为包层的光纤。它主要有聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA,俗称有机玻璃)、聚苯乙烯(PS)、聚碳酸酯(PC)等。它的特点是损耗比石英光纤高几个数量级,不宜用于长距离光通信,但它的可靠性好、数值孔径大、成本低并易于安装等,适合于短距离通信 (如居民的用户驻地网、楼内光纤局域网、有线电视网的入户线以及接入网等)。还有非线性聚合物光纤可用来制作电光及非线性光学器件。 ...
摘要:塑料光纤(Plastic Optical Fiber,FOP)是以聚合物或有机物等光学塑料为材料的一类重要光学纤维,具有广泛的用途。目前,标准阶跃折射率塑料光纤主要选取的纤芯材料聚甲基丙烯甲酯,其折射率为1.492;包层材料一般选取折射率更低的含氟聚合物,其折射率为1.402。由于上述纤芯与包层材料折射率差值(比玻璃光纤或石英光纤要大)所决定的数值孔径NA=0.47,如果纤芯材料选取折射率为1.58的聚苯乙烯,则包层可以采用聚甲基丙烯甲酯。这两类塑料光纤中,聚苯乙烯瑞利散射较严重,损耗较大;相比较,纤芯为聚甲基丙烯甲酯材料,则损耗较低。塑料光纤的主要特性与优缺点塑料光纤在性能等方面主要具 ...
,玻璃光纤比塑料光纤具有更低的吸收损耗和散射损耗,但也更容易受到弯曲和断裂的影响。因此,需要根据不同的应用场景和要求来选择合适的光纤材料。光信号波长:光信号波长会影响光纤的吸收损耗、散射损耗和弯曲损耗。一般来说,较短的波长会导致较大的吸收损耗和散射损耗,而较长的波长会导致较大的弯曲损耗。因此,需要根据不同的光纤类型和特性来选择合适的光信号波长。光纤结构:光纤结构包括光纤的芯部和包层的折射率分布、直径、厚度等参数,它们会影响光纤的传输模式、色散、数值孔径等特性,进而影响光纤的传输距离和带宽。因此,需要根据不同的传输需求和条件来设计合适的光纤结构。光纤连接:光纤连接是指将两根或多根光纤连接在一起或 ...
纤传光束或者塑料光纤,以提高与光源的耦合效率。在相位调制型光纤传感器中,为了获得测试光信号与参考光信号间高的相干度,而采用保偏光纤,使测试光纤与参考光纤输出光信号的振动方向一致。而在偏振调制型光纤传感器中,要求光信号的偏振态能敏感外界被测量的变化,则必须使光纤的线双折射尽量低,如低双折射液芯光纤。在分布式光纤传感器中,为了测量不同点的参量,可采用掺杂(如某些稀土元素或过渡金属离子)光纤或光栅光纤等。图2.光纤传感器的内信号的变化情况结语:根据光纤传感的工作原理可知,光纤传感器系统主要由光源、光纤、调制器(传感头)、光探测器和信号调理电路等部分构成。光纤传感器研究的主要内容是如何实现对被测量的调 ...
、液芯光纤和塑料光纤。不同的材料由于其性能的差异,各有其合适的应用领域与场合。其应用的领域主要有:仪器、设备、兵器装备与汽车内部仪表盘照明,室内绿色照明,大功率激光传输治疗以及电力系统等工业用光信号传输与控制。 ...
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