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多光束干涉fp干涉儀-資料下載頁

2025-05-15 01:36本頁面
  

【正文】 忽略光纖損耗得: 令 、 、 得: ) ] }(2[e x p {)( 001 ttiEtE ??? ???)()2/e x p ()( 32 ?? ??? tEltE f)]()()1) [ (2/ex p ()( 212/123 ti K EtEKltE f ???? ?)]()1()()[2/e x p ()( 22/1214 tEKti K EtE c ???? ?)()( 32 ??? tEtE)2/e x p ( lA c??? ikB? 21)1( 2KC ??再令 、 ,同時由式得:輸出帶阻特性: ???? ????????100)1(22004) ] }()(2[ex p {)() ] }(2[ex p {)(nn ntntiEABCAttiA B EtE????????)2e x p ( ??????g 2/20 ????? ????? )()(/)()(),( 1144 tEtEtEtEgy ?])2(s i n4)1()1)(1(1[222222?A K PA K PPAKA??????工作點選?。? 選擇工作點在諧振曲線的斜率最大點, 這時的靈敏度最大 。 對于干涉式光纖傳感器,其的光學靈敏度用 表示: 其中: ?ddy /2222/122222}8)2(36{})2(248)2()2(2{4)(cbccbcbcccbcbaKddyG???????????????)1)(1( 222 gKKa ???22 )1( gKb ??gKc 24? FP光纖水聽器的相位靈敏度為: 得到聲場電壓靈敏度為: 其中: ?????? ??????? )2(21)()21(2121122220ppnrRYn H RPM P ? ???SGM V ??????? ????? )2(21)()21(21211222200 ppnrRYnH RheRS?????四、光源譜寬對 FP式光纖水聽器靈敏度的影響 理想光源下的諧振曲線 ])2(s i n4)1()1(1[),(2222222?? KKKKKy????? )( ?K非理想光源下的諧振曲線 不同干涉長度下的諧振曲線 ?K ?K光學靈敏度與光源譜寬的關系曲線 ?Kml 8???不同環(huán)長的光學靈敏度與光源譜寬的關系曲線 ml 1? ml 50?光源譜寬與電壓靈敏度的關系曲線 從左圖中可以看出當光源譜線寬度增加 m的時候,水聽器的電壓靈敏度下降約 20dB,即一個數(shù)量級。 15102 ??不同光源譜寬的水聽器電壓靈敏度 K H z300?? ? )104( 16 m???? ?MH z1??? )( 15 m???? ?MH z10?? ? )( 14 m???? ?譜線寬度 電壓靈敏度 (dB) 135 140 166 實驗波形 ① 譜寬為 300KHz 可以看出此時的諧振曲線比較細銳,干涉深度比較深,與理論仿真曲線圖一致,此時靈敏度比較高。 ② 譜寬為 1MHz 由實驗圖和仿真圖可以看出此時的諧振曲線銳度明顯減小,干涉深度變淺,靈敏度有所降低。 ③ 譜寬為 10MHz 實驗曲線幾乎看不到干涉曲線,此時是由于光源的譜線寬度過大,其干涉長度很短,導致輸出激光在環(huán)形腔內不能形成干涉現(xiàn)象。 蘭姆凹陷穩(wěn)頻法 五、光源的穩(wěn)頻 塞曼效應穩(wěn)頻法 飽和吸收穩(wěn)頻 六、結論 ? 法布里 — 珀羅( FabryPerot: FP)型光纖水聽器屬于多光束干涉,具有極高的光學相位靈敏度。 ? 干涉式光纖水聽器的研究已經(jīng)脫離了方案論證階段,正向阻礙其實用化進程的各個關鍵性技術展開突破。
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