Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Применение оптических волокон

Идея волоконно-оптической связи была сформулирована достаточно давно Хондорсом и Дебаем, которые рассматривали распространение радиоволн в диэлектрических волноводах. Капани полвека спустя, применил эту идею для передачи изображений в оптическом диапазоне волн по жгутам оптических волокон. Большое число работ по использованию жгутов оптических волокон для передачи изображений, выполненных в 1960 - 1970 г., нашли свое применение в приборостроении. Данный метод передачи информации находит применение при передаче и усилении изображений, кодирование и декодирование двухмерных оптических сигналов, наблюдение в скрытых объемах и полостях (так называемая “эндоскопия”), в системах связи. В последнее время в волоконной оптике наметилась новая тенденция, одним из отражений которой стало появление нового поколения приборов. К новому поколению приборов, о котором идет речь, относятся, прежде всего, приборы и компоненты разнообразного назначения, в которых оптическое волокно является неотъемлемой частью конструкции. Часть устройств этого типа (разъемы, ответвители) уже сейчас являются необходимыми атрибутами ВОСП. Однако в перспективе наибольший интерес представляют приборы для ввода, управления и вывода информации из оптической системы, т.е. функциональные волоконно-оптические устройства.

Наибольшее развития среди волоконно-оптических приборов получили датчики физических величин, позволяющие преобразовать значения характеристик измеряемого физического поля (таких как напряженность поля, индукция, частота, направление распространения). Наиболее разработаны в настоящее время ВОД для измерения акустических полей - микрофоны, гидрофоны и волоконно-оптические гироскопы. Интенсивно разрабатываются датчики температур, электрического и магнитного полей, линейного перемещения и ускорения, химического состава, уровня жидкости, радиоактивного излучения и т.д.

Другой областью, где применение оптических кабелей позволило достичь впечатляющих результатов в создании и усовершенствовании локальных сетей, является судостроение. В автоматизированных системах управления промышленным производством и научным экспериментом, особенно в условиях повышенной взрывоопасности и воздействия химических веществ и т.д. применение волоконно - оптических локальных сетей сбора информации особенно эффективно в сочетании с ВОД.

 

 

ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЛОМЛЕНИИ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ДВУХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СРЕД. ПОЛНОЕ ВНУТРЕННЕ ОТРАЖЕНИЕ

Из элементарной оптики известно, что когда луч света распространяется в прозрачной среде с показателем преломления n1, а затем попадает на границу, отделяющую эту среду от другой, имеющей показатель преломления n2 (n2 >n1), большая часть энергии, переносимая лучом, будет передаваться во вторую среду. Это явление называется рефракцией или преломлением (рис 5.1.а). В то же время небольшая часть энергии отражается от границы обратно в первую среду (здесь можно предположить, что обе среды не поглощают свет). Углы падения q1 и преломления q2 связаны соотношением, известным как закон Снеллиуса:

n1 Sinq1 = n2 Sinq2 (5.1)

где q1 всегда меньше q2, если n1 > n2, и наоборот.

Чем больше q1, тем больше становится q2, пока наконец не наступит момент, когда q2 = 90°, т.е. преломленный луч скользит вдоль границы раздела (рис.5.1.б). Угол падения при котором q2 = 90°, называется критическим углом падения qс (qс = arcsin n2/n1).

Если q1 и дальше продолжает расти и становится больше qс, то вся энергия, содержащаяся в падающем луче, отражается обратно в первую среду. Это явление называемое полным внутренним отражением, и было использовано при создании оптических волокон с так называемым ступенчатым профилем показателя преломления, в которых происходит волноводное распространение света.

 

Рисунок 5.1 – Отражение и преломление на диэлектрической границе раздела:

а – в докритическом режиме;

б - при критическом угле падения

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Полимерные композиционные материалы | Оптическое волокно
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 450; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.