從激光器 O射出的振幅為E0的激光,被分光鏡a分成兩路:①測(cè)量光路。它的光振幅E1為 E1=E0exp{i【ω0t υ sin(ωst φ0)】}(公式1)
式中ω0為光波圓頻率;ωs為聲波圓頻率;t 為時(shí)間;φ0為兩路光波之間的固定相位差;為調(diào)制系數(shù);K=2π/λ為光波的波數(shù);λ為光波的波長(zhǎng);p為聲壓;l為聲場(chǎng)作用下的光導(dǎo)纖維長(zhǎng)度;n 為折射率;px為沿光波傳播方向的聲壓。這路光進(jìn)入測(cè)量光纖d ,激光輸出后經(jīng)過(guò)半透膜反射鏡e進(jìn)入光電探測(cè)器f。②參考光路。它的光振幅E2為 E2=E0exp(iω0t)
這路光通過(guò)調(diào)制器b進(jìn)入?yún)⒖脊饫wc,激光輸出后,到達(dá)半透膜反射鏡e,反射后進(jìn)入光電探測(cè)器f。這兩路光束在f的陰極的合成光場(chǎng)E為 E=E1 E2=E0exp(iω0t) E0exp{i【ω0t υ sin(ωstφ0)】}
若υ 很小,光電流ip可表示為 (公式2)式中常數(shù)C 由光電探測(cè)器陰極的量子效率、增益和光束孔徑確定。由此公式可見(jiàn),光電探測(cè)器輸出的光電流的頻率等于聲波的圓頻率ωs,光電流的強(qiáng)弱隨調(diào)制系數(shù)υ而變,而υ 與聲壓P 成線性關(guān)系,因此聲壓的變化完全轉(zhuǎn)變成光電探測(cè)器的光電流的變化。
光學(xué)介質(zhì)的調(diào)制效應(yīng)雖早已發(fā)現(xiàn),但效應(yīng)十分微弱,一般不易測(cè)量。近年來(lái)低損耗光導(dǎo)纖維的研制成功和激光技術(shù)的發(fā)展,在技術(shù)上有可能使用長(zhǎng)光導(dǎo)纖維和光頻外差檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行水聲探測(cè)。1977年以來(lái),美國(guó)海軍研究實(shí)驗(yàn)室J.A.布卡羅等人在這方面進(jìn)行了系統(tǒng)的研究,取得了較大進(jìn)展。光導(dǎo)纖維水聲探測(cè)分為單模光纖(只通過(guò)一種光波振蕩模型)水聲探測(cè)系統(tǒng)和多模光纖(通過(guò)兩種以上光波振蕩模型)水聲探測(cè)系統(tǒng)兩種。前者的靈敏度高,但光學(xué)系統(tǒng)復(fù)雜,使用條件要求高;后者靈敏度較低,但光學(xué)系統(tǒng)簡(jiǎn)單,使用方便。
其工作原理有兩種:①在聲壓作用下,光纖中各個(gè)模之間相互干涉而產(chǎn)生相位的調(diào)制效應(yīng);②在聲壓作用下,光纖發(fā)生微彎曲變形,使其中的蕊模和光纖表皮模間輸出的光能發(fā)生量的變化。
激光束進(jìn)入置于聲壓作用下的測(cè)量光纖d后,通過(guò)選模器g直接進(jìn)入光電探測(cè)器f,放大后進(jìn)行測(cè)量。
光導(dǎo)纖維對(duì)溫度、壓力、磁場(chǎng)等物理量的變化也有同樣的敏感特性,因此還可用來(lái)探測(cè)海流、海浪的變化。
在多模光纖中,芯的直徑是50μm和62.5μm兩種, 大致與人的頭發(fā)的粗細(xì)相當(dāng)。而單模光纖芯的直徑為8μm~10μm,常用的是9/125μm。芯外面包圍著一層折射率比芯低的玻璃封套, 俗稱包層...
單模光纖和多模光纖的區(qū)分。 單模光纖只有單一的傳播路徑,一般用于長(zhǎng)距離傳輸, 多模光纖有多種傳播路徑,多模光纖的帶寬為50MHz~500MHz/Km, 單模光纖的帶寬為2000MHz/...
J.A.Bucaro, Optical Fiber Acoustic Sensor,Applied Optics,Vol,16,No.7,pp.1761~1765,1977. T.G.Giallorenzi,et al.,Optical Fiber Sensor Technology,IEEE Journalof Quantum Electronics, Vol.QE-18,No.4,pp.626~665,1982.
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單模光纖 又名: G652 光纖 單模光纖 (SingleModeFiber) :中心玻璃芯很細(xì) (芯徑一般為 9 或 10μm),只能傳一種模式的 光纖。因此,其模間色散很小,適用于遠(yuǎn)程通訊,但還存在著材料色散和波導(dǎo)色散,這樣單 模光纖對(duì)光源的譜寬和穩(wěn)定性有較高的要求,即譜寬要窄,穩(wěn)定性要好。 1、簡(jiǎn)介 "單模光纖 " 在學(xué)術(shù)文獻(xiàn)中的解釋: 一般 v 小于 2.405 時(shí),光纖中 就只有一個(gè)波峰通過(guò) ,故稱為單模光纖 ,它的 芯子很細(xì) ,約為 8 一 10 微米 ,模式色散很小 .影響光纖傳輸 帶寬度的主要因素是各種色散 ,而以模式色散最為 重要 ,單模光纖的色散小 ,故能把光以很寬的頻帶傳輸很長(zhǎng)距離。 單模光纖具備 10 micron 的芯直徑, 可容許單模光束傳輸, 可減除頻寬及振模色散 (Modal disp ersion) 的限 制,但由于單模光纖芯徑太小,較難控制光束傳輸,故需
水聲工程主要研究水聲技術(shù)、信號(hào)處理、水聲裝備研制等方面的知識(shí)和技能,涉及聲納總體技術(shù)、信號(hào)處理,傳感器及聲系統(tǒng),計(jì)量與測(cè)試技術(shù)四個(gè)方向,在國(guó)防和經(jīng)濟(jì)建設(shè)中有著重要作用。例如:超聲波在海中探測(cè)目標(biāo),螺旋槳噪聲等水下噪聲的減弱,魚(yú)雷、回聲探測(cè)儀等水聲裝備的設(shè)計(jì)制造。
水聲工程主要研究水聲技術(shù)、信號(hào)處理、水聲裝備研制等方面的知識(shí)和技能,涉及聲納總體技術(shù)、信號(hào)處理,傳感器及聲系統(tǒng),計(jì)量與測(cè)試技術(shù)四個(gè)方向,在國(guó)防和經(jīng)濟(jì)建設(shè)中有著重要作用。例如:超聲波在海中探測(cè)目標(biāo),螺旋槳噪聲等水下噪聲的減弱,魚(yú)雷、回聲探測(cè)儀等水聲裝備的設(shè)計(jì)制造。
本書(shū)重點(diǎn)介紹水聲遙測(cè)的原理、系統(tǒng)和應(yīng)用技術(shù)。全書(shū)共分七章,第一章介紹了聲信號(hào)在海洋中的傳播條件;第二章介紹了遙測(cè)原理:第三章介紹了水聲通道傳輸測(cè)量結(jié)果,第四、第六和第七章分別介紹了海洋水文考察、捕撈船隊(duì)和海底設(shè)施應(yīng)用的水聲遙測(cè)系統(tǒng)。第五章專門(mén)介紹了水聲遙測(cè)在海軍中的應(yīng)用。 本書(shū)可供國(guó)防、海洋調(diào)查、海洋捕撈、水下工程等領(lǐng)域從事水聲遙測(cè)研究的人員和水下工程技術(shù)人員參考。