Cтраница 3
![]() |
Кадры высокоскоростной киносъемки / - 20 ( СФР-граммы опорного пятна дуги на электродах ( частота съемки 105 кадров / с. [31] |
Методы волоконной оптики основаны на применении системы прозрачных ( например, стеклянных) нитей, определенным образом собранных в виде гибкого жгута. [32]
![]() |
Ход луча в волокне.| Ход лучей в волокне с оболочкой из материала с меньшим показателем преломления. [33] |
Действие волоконной оптики как светопровода основано на явлении полного внутреннего отражения, имеющем место при переходе из среды оптически более плотной в менее плотную. Исследования показали, что законы геометрической оптики справедливы для волокон диаметро. [34]
![]() |
Варианты схемного решения сметем сканирования с коническим обзором пространства. [35] |
Применение волоконной оптики в системах обзора и поиска позволяет сравнительно просто реализовать различные виды разверток. При этом недостатки, присущие рассмотренным системам обзора, либо исключаются совсем, либо значительно ослабляются. [36]
Применение волоконной оптики позволяет создавать оригинальные конструкции, одну из которых рассмотрим на примере определения дефектов в лопастях винтов летательных аппаратов. При изготовлении конструкции во внутренних полостях наиболее ответственных частей или элементов закрепляются оптические волокна, которые благодаря гибкости и эластичности могут принимать различную форму. Выходные торцы всех используемых волокон сводятся в одну плоскость, которая принимается за плоскость анализа. Входные торцы волокон последовательно или одновременно освещаются излучением от источника, например импульсной лампы, а излучение на выходе регистрируется соответствующими приемоиндикаторными устройствами. При дефектах конструкции отдельные волокна перерезаются, в результате чего излучение не проходит через это волокно и не дает выходного сигнала. [37]
![]() |
Схема полного внутреннего отражения. [38] |
Использование волоконной оптики, лазерной техники в сочетании с возможностями вычислительных систем при фурье-преобразовании открывает больше перспективы для этого метода в постановке аналитического контроля. [39]
Применение волоконной оптики позволяет создавать оригинальные конструкции, одну из которых рассмотрим на примере определения дефектов в лопастях винтов летательных аппаратов. При изготовлении конструкции во внутренних полостях наиболее ответственных частей или элементов закрепляются оптические волокна, которые благодаря гибкости и эластичности могут принимать различную форму. Выходные торцы всех используемых волокон сводятся в одну плоскость, которая принимается за плоскость анализа. Входные торцы волокон последовательно или одновременно освещаются излучением от источника, например импульсной лампы, а излучение на выходе регистрируется соответствующими приемоиндикаторными устройствами. При дефектах конструкции отдельные волокна перерезаются, в результате чего излучение не проходит через это волокно и не дает выходного сигнала. [40]
Преимуществами волоконной оптики являются экономичность систем передачи информации, защищенность от помех, быстрота действия и надежность. [41]
Возможности современной волоконной оптики превосходят возможности традиционных технологий передачи информации, что делает ее привлекательной в эпоху развития информационных технологий. [42]
В волоконной оптике, как правило, имеют дело с затуханием оптической мощности. Электронные устройства в передающем и принимающем устройствах могут обусловливать усиление напряжения и тока. Источник испускает оптическую мощность. По мере перемещения по волокну свет теряет свою мощность. Эти потери выражаются в децибелах. [43]
Благодаря этому волоконная оптика позволяет создавать оптические элементы, которые невозможно. Из оптических волокон, пропускающих только - видимую часть спектра, создаются элементы, передающие холодный свет от мощных тепловых излучателей и обладающие хорошей цветопередачей благодаря независимости светопропускания на этом участке спектра от длины волны. [44]
Возникла также волоконная оптика, позволяющая направлять свет по любому, прямолинейному или криволинейному, пути между элементами схемы, подобно тому, как по металлическим проводам движутся электронные потоки. [45]