假设光纤光栅仅受轴向应力作用,温度场和均匀压力场保持恒定。 轴向应力会引起光栅栅距的改变 : ... 压力影响也是由光栅周期的伸缩和弹光效应引起的,假设温度场和轴向拉力保持恒定,光纤处于一个均匀压力场p中,轴向应变会使光栅的栅距改变
光纤的基本结构. 光纤是一种高度透明的玻璃纤维,由石英材料拉制而成。. 从横截面上看光纤由三部分组成,即折射率较高的 纤芯 、折射率较低的 包层 以及表面起保护作用的 涂覆层。. 折射率分布在光轴方向上通常是相同的。. 根据芯区折射率径向分布的不同
因为光纤的基本成分是石英,只传光,不导电,不受电磁场的作用,在其中传输的光信号不受电磁场的影响,故光纤传输对电磁干扰、工业干扰有很强的抵御能力。也正因为如此,在光纤中传输的信号不易被窃听,因而利于保密。
光轴一般會和系統的力學中心重合,但也有例外,例如離軸光學系統。 若光線和光轴角度很小,而光線接近光學系統的軸,可以用幾何光學中的近軸近似來處理,可以簡化數學的運算。 在光纖中,光轴會和 纤维芯 ( 英语 : fiber core ) 重合,也稱為光纖軸。
也就是说可以将基模认为是最贴近于光轴入射的光,但其实也是走折线的,近似认为光纤基模沿着轴向传输,这与全反射理论不冲突. 拓充内容:. 单模光纤与多模光纤的区别在于纤芯直径,标准SMF的纤芯直径为2-10μm,MMF的纤芯直径为7μm-3mm,可以按照下图来理解
光学纤维又称光导纤维,简称光纤。 光纤由纤芯、包层及外套组成,如图 7-1 所示。纤芯是由玻璃、石英或塑料等制成的圆柱体,一般直径约为 5~150μm。围绕着纤芯的那一层叫包层,材料也是玻璃或塑料等。纤芯的折射率 n 1 稍大于包层的折射率 n 2 。由于纤芯
光轴在光纤中的作用是作为光纤的对称轴,它与纤维芯重合,也称为光纤轴。光轴是光信号传输的中心路径,它确保光信号沿光纤轴线传播。在光纤中,光轴与纤维芯的关系密切,光轴位于纤维芯的中心,而纤维芯是光纤中折射率最高的部分,负责引导光信号的传输。
光轴在光纤中的作用包括:
在光纤的设计和应用中,光轴和纤维芯的关系至关重要,因为它们共同决定了光纤的传输特性和性能。例如,单模光纤与多模光纤的区别在于纤芯直径,这影响了光信号的传输模式和光纤的带宽。光轴和纤维芯的设计对于光纤通信系统的性能至关重要。
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