光纤的结构有哪三部分(光纤传感器的工作原理)

光纤的三大组成部分?

光纤由:缆芯、加强元件和护层三部分组成。

通常光纤的一端的发射设备使用发光二极管或一束激光将光脉冲发送至光纤中,光纤的另一端的接收设备使用光敏组件检测脉冲。包含光纤的线缆称为光缆。

光纤(英文:Fiber,全称:光导纤维)是一种由玻璃或塑料制成的纤维,利用光在这些纤维中以全内反射原理传输的光传导工具。微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。

由于信息在光导纤维的传输损失比电在电线传导的损耗低得多,更因为主要生产原料是硅,蕴藏量极大,较易开采,所以价格很便宜,促使光纤被用作长距离的信息传递介质。

随着光纤的价格进一步降低,光纤也被用于医疗和娱乐的用途。微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。

通常,光纤的一端的发射装置使用发光二极管(lightemittingdiode,LED)或一束激光将光脉冲传送至光纤,光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。

简述光纤传感器的工作原理?

光纤传感器的测量原理有两种。

(1)物性型光纤传感器原理,物性型光纤传感器是利用光纤对环境变化的敏感性,将输入物理量变换为调制的光信号。其工作原理基于光纤的光调制效应,即光纤在外界环境因素,如温度、压力、电场、磁场等等改变时,其传光特性,如相位与光强,会发生变化的现象。

因此,如果能测出通过光纤的光相位、光强变化,就可以知道被测物理量的变化。这类传感器又被称为敏感元件型或功能型光纤传感器。激光器的点光源光束扩散为平行波,经分光器分为两路,一为基准光路,另一为测量光路。外界参数(温度、压力、振动等)引起光纤长度的变化和相位的光相位变化,从而产生不同数量的干涉条纹,对它的模向移动进行计数,就可测量温度或压等。

(2)结构型光纤传感器原理,结构型光纤传感器是由光检测元件(敏感元件)与光纤传输回路及测量电路所组成的测量系统。其中光纤仅作为光的传播媒质,所以又称为传光型或非功能型光纤传感器。

光纤的结构分类和信号传输原理

光纤的结构:由外向内,分别为涂覆层、包层、纤芯。

光纤的分类:有单模光纤、多模光纤两种。

光纤的传输原理:光传输系统由三个部分组成,即光源、传输介质和检测器。

一个光脉冲表示比特1,而无光脉冲则表示比特0。传输介质是极细的玻璃纤维。

当光照到检测器时,它产生一个电脉冲。在光纤的一端放上光源,另一端放上检测器,我们就有了一个单向传输系统,它接收一个电信号,转换成光脉冲并传输出去,然后接收端再把光脉冲转换为电信号。

光纤的结构和特点

光纤,即光导纤维。

1、光导纤维的结构:由纤芯和包层构成的同心玻璃体,呈柱状,在石英系光纤中纤芯是由高纯度二氧化硅即石英玻璃和少量掺杂剂如五氧化二磷和二氧化锗构成的,掺杂剂用来提高纤芯的折射率。纤芯的直径一般为2~50μm;

2、光导纤维特点有优有劣。

优点:传输频带宽,速率高;传输损耗低,传输距离远;抗雷电和电磁的干扰性好;保密性好,不易被窃听或截获数据;传输的误码率很低,可靠性高;体积小、重量轻;

缺点:接续困难,光接口比较昂贵。

光纤测量参数中结构参数包括什么

1、直径,包括纤芯直径、包层直径、平均纤芯直径、平均包层直径;

2、直径偏差,包括纤芯直径偏差、包层表面直径偏差;

3、不圆度,包括纤芯不圆度、包层不圆度;

4、同心度误差,包括纤芯同心度误差、包层同心度误差;

5、包层偏心率。

光纤的结构是什么

光纤是由纤芯和包层构成的同心玻璃体,呈柱状,纤芯完成信号的传输,包层与纤芯的折射率不同,将光信号封闭在纤芯中传输并起到保护纤芯的作用。在石英系光纤中纤芯是由高纯度二氧化硅和少量掺杂剂如五氧化二磷和二氧化锗构成,掺杂剂用来提高纤芯的折射率。纤芯的直径一般为二到五十微米。

版权声明