Измерения спектров флюоресценции в ПОВ проводились по методике, описанной в главе 2, раздел 2.1, на созданной в условиях лаборатории установке.
Исследовались ПОВ с концентрацией красителя 25 мг/кг при накачке красителя от зеленого и желтого светодиода, а так же полимерное оптическое волокно с содержание красителя 5 мг/кг при накачке от зеленого светодиода.
Температура волокна изменялась в диапазоне от 70 до 20 ˚C.Измерения 2 - 3 ˚C. Полученные спектры излучения флуоресценции в зависимости от температуры ПОВ представлены на рис.3.18.
Рис. 3.18. Спектры излучения флуоресценции при различных температурах ПОВ (концентрация красителя 25 мг/кг, накачка желтым светодиодом)
Рис.3.19 Спектры излучения флуоресценции при различных температурах ПОВ (концентрация красителя 25 мг/кг, накачка зеленым светодиодом).
Рис.3.20 Спектры излучения флуоресценции при различных температурах ПОВ (концентрация красителя 5 мг/кг, накачка зеленым светодиодом).
Так же как и в растворах родамина полученные спектры в волоконно-оптических световодах с красителем родами 6Ж были аппроксимированы математическими функциями: функцией гаусса, стандартной функцией для аппроксимации импульсных сигналов, а также функциям:
(1)
(2),
где - длина волны, - характерная длина волны спектрального распределения, , - характерная спектральная длина фронта и спада спектральной характеристики, - коэффициент, связанный с интенсивностью излучения, - функция ошибок.
Коэффициенты аппроксимации были получены и обработаны аналогично как и описано в главе 3,раздел 2.1 для коэффициентов аппроксимации в растворах с красителями родамин С и 6Ж.Полученные данные представлены в таблице 3.1
Таблица 3.1
Коэффициенты аппроксимации для полимерного оптического кабеля с добавлением красителя родамин 6Ж концентрацией 25 мг/кг при накачке зеленым светодиодом
Коэффициенты аппроксимации функции 1 |
Коэффициенты аппроксимации функции 2 | |||||||
Т,˚С |
I01 |
λ01 |
1t1 |
1t2 |
I02 |
λ02 |
2t1 |
2t2 |
62 |
34734 |
586,86 |
14,366 |
26,539 |
21368 |
582,36 |
7,8853 |
45,656 |
54 |
35472 |
586,64 |
14,381 |
26,578 |
21796 |
582,13 |
7,8113 |
45,778 |
51 |
35673 |
586,59 |
14,377 |
26,424 |
21849 |
582,05 |
7,7148 |
45,701 |
48 |
36004 |
586,54 |
14,344 |
26,359 |
22080 |
582,03 |
7,7386 |
45,524 |
47 |
35949 |
586,39 |
14,256 |
26,482 |
22086 |
581,91 |
7,6888 |
45,628 |
42 |
36198 |
586,25 |
14,211 |
26,427 |
22207 |
581,77 |
7,6039 |
45,622 |
41 |
36385 |
586,19 |
14,238 |
26,493 |
22353 |
581,71 |
7,6686 |
45,647 |
40 |
36607 |
586,18 |
14,239 |
26,348 |
22431 |
581,69 |
7,5836 |
45,545 |
38 |
36388 |
586,03 |
14,111 |
26,549 |
22336 |
581,57 |
7,4815 |
45,788 |
37 |
36529 |
586,11 |
14,214 |
26,396 |
22407 |
581,63 |
7,5948 |
45,563 |
35 |
36714 |
586,05 |
14,247 |
26,333 |
22488 |
581,55 |
7,5597 |
45,53 |
33 |
36728 |
585,94 |
14,169 |
26,434 |
22527 |
581,47 |
7,5285 |
45,644 |
32 |
36857 |
585,99 |
14,292 |
26,311 |
22540 |
581,46 |
7,5279 |
45,577 |
32 |
36639 |
585,85 |
14,135 |
26,557 |
22509 |
581,4 |
7,5106 |
45,754 |
31 |
36887 |
585,96 |
14,255 |
26,366 |
22611 |
581,47 |
7,5899 |
45,543 |
30 |
36797 |
585,81 |
14,028 |
26,429 |
22627 |
581,4 |
7,4999 |
45,497 |
30 |
36722 |
85,87 |
14,096 |
26,356 |
22538 |
581,43 |
7,501 |
45,476 |
29 |
36631 |
585,82 |
4,131 |
26,469 |
22510 |
581,38 |
7,5505 |
45,593 |
28 |
36682 |
585,81 |
14,123 |
26,403 |
22513 |
581,36 |
7,5053 |
45,554 |
27 |
36792 |
585,74 |
14,119 |
26,377 |
22562 |
581,29 |
7,4595 |
45,548 |
27 |
36817 |
585,77 |
14,158 |
26,384 |
22567 |
581,3 |
7,4809 |
45,588 |
Самое читаемое:
Блок формирования сигналов вспомогательного гетеродина
Многие
могут заметить, что развитие и усовершенствование военной техники в недавние
годы идет семимильными шагами. Это и воздушные, и наземные и надводные
подвижные объекты. Такие быстрые темпы роста привели к необходимости создания
дистанционных средств раннего оповещения о складывающейся обстановке. Поэтому
был разработан новый ...