来描述。对多模光纤而言,模间色散是引起脉冲展宽的主要因素。模间色散产生于同一频率的光波以 不同模式在光纤中传输时由于群速度不同引起的时间延迟,由几何光学理论容易得到阶跃折射率多模 光纤和梯度折射率光纤的模间色散估算公式分别为 Δτs= Ln 1(n-n2 , 出了手持式光纤扫描探头[8]; Jung 等报道了自聚 焦光学探头的数值分析方法[9]; Boppart 课题组研 究了基于梯度折射率镜头的内窥式OCT 导管成 像横向分辨率的主要影响因素等[10]. 上述探头的 尺寸在数毫米量级, 近年来又出现了基于梯度折 射率光纤的全光纤型超小 , 输介质,利用光纤中自相位调制效应实现种子脉 冲光谱展宽是目前最常用的扩频手段之一。但该 非线性过程对光纤色散、非线性、传输带宽、损 伤阈值等特性均有较高要求,传统实芯光纤和带 隙型微结构空芯光纤往往很难满足应用需求。, 多芯光纤一般应用于温度及拉力传感器、移频 器和方向耦合器等领域,但对于传统光纤工艺而言, 制造多芯光纤对工艺条件的要求较高,制造质量较 高的多芯光纤非常困难,)*+ 的管棒堆积拉丝工艺 为制造高质量的多芯光纤提供了可能,根据)*+ 制, 连接器之间的光纤为长度小于1m 的光纤跳线(通常为30m),测试时,用被测光纤链路将 连接器之间的光纤跳线替换(如下图下半部分)。 因此,方法c 的测试结果,仅包含光纤的损耗,不包含两端连接器的损耗,而短光纤跳线 引入的误差很小,可忽略不计。, .