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玻璃光纤由一束细(直径约50μm)的玻璃纤维丝组成。典型的光缆由几百根单独的带金属外皮玻璃光纤组成,光缆外部有一层护套保护。光缆的端部有各种尺寸和外形,并且浇注了坚固的透明树脂。检测面经过光学打磨,平滑。这道精心的打磨工艺能显著提高光纤束之间的光耦合效率。玻璃光纤内的光纤束可以是紧凑布置的,也可随意布置。紧凑布置的玻璃光纤通常用在医疗设备或管道镜上。每一根光纤从一端到另一端都需要精心布置,这样才能在另一端得到清晰的图像。由于这种光纤费用昂贵并且多数的光纤应用场合并不需要得到一个清晰的图像,所以多数的玻璃光纤其光纤束是随意布置的,这种光纤就便宜了,当然其所得到的图像也只是一些光。
光电效应的实验设备如下图所示。光电管的阳处理A接高电位,负级K接低电势差,则阳处理和负级正中间有个加速电场,电场方向由A偏重K。正中间的工作频率由电流计V载入,工作频率的规格由变阻器R得出。图中,G是机敏电流计。实验注重,当负级没有遭到光照射时,开关电源原理中大部分没有电流值;当负级遭到光照射时,开关电源原理中就马上电流值出现。光照多久,电流值就维持多久;光照停止,电流值也就消散。这就说明当光照射时,有电子元器件从电子光学负级逸出。在加速电场作用下,电子元器件飞向阳处理,从而在控制电路中造成光电流。
使用这些传感器,输出电压在电源施加的限制范围内,因此,在达到电源限制之前,放大器将开始饱和,如上图所示。需要注意的是,饱和发生在放大器中,而不发生在霍尔元件中,因此较大的磁场不会对霍尔效应传感器造成损坏。此外,这些传感器相对于磁场不是很线性,因此它们需要适当的校准才能进行高精度测量。与此同时,通过在差分放大器的输出端增加推挽晶体管、集电开路或发射开路,增加了器件的接口灵活性。