Cтраница 1
Потери световой энергии в светофокусирующих волокнах меньше 16, чем в обычных оптических волокнах, из-за отсутствия потерь при неполном внутреннем отражении на поверхности раздела двух сред и рассеяния на дефектах, возникающих на этой поверхности в процессе изготовления, так как благодаря светофокуси-рующей природе волокна лучи распространяются вблизи оси волокна и не достигают его поверхности. Из них примерно 0 1 дб / м - потери на рассеяние. [1]
Коэффициент запася учитывает потери световой энергии в лампах и светильниках вследствие загрязнения светильников и ламп, уменьшение светового потока лампы с увеличением числа часов ее горения и уменьшение коэффициента использования вследствие загрязнения стен и потолка. [2]
Коэффициент запаса k учитывает потери световой энергии в лампах и светильниках из-за загрязнения их, уменьшение светового потока ламп с увеличением времени их работы и уменьшение коэффициента использования вследствие загрязнения стен и потолка. [3]
Этот метод измерения учитывает все потери световой энергии в световоде. Как и следовало ожидать, коэффициент светопропускания световода, по измерениям на люксметре ( табл. 46) значительно меньше коэффициента светопропускания элементарного оптического волокна, измеренного дифференциальным методом. [4]
Если для оболочки использовать оптически непрозрачные среды, например металлические покрытия, то потери световой энергии при каждом отражении будут настолько велики, что уже на небольшой длине она будет поглощена полностью. [5]
Поэтому в оптическом волокне, в котором световедущая жила и оболочка выполнены из оптического стекла, обладающего малым показателем поглощения, потери световой энергии при отражениях от боковой поверхности волокна практически полностью устраняются и остаются только потери при отражениях на торцах и вследствие поглощения материалом световедущей жилы. [6]
Источник S обладает той же силой света /, так как при отражении от плоского зеркала телесный угол, в котором распространяется световая энергия, не меняется и потери световой энергии отсутствуют. [7]
Поэтому, в отличие от обычного волокна, в оптическом волокне, в котором световедущая жила и оболочка выполнены из оптического стекла, обладающего малым показателем поглощения, потери световой энергии при полном внутреннем отражении существенно уменьшены5 и теоретически могут быть полностью устранены. Однако число отражений луча от поверхности раздела жила - оболочка в процессе распространения его вдоль волокна настолько велико, что малая величина потерь при каждом отражении приводит к значительной общей потере световой энергии. Остаются также потери при отражениях на торцах и поглощении в материале световедущей жилы. [8]
Полученный результат и расчет числа полных внутренних отражений луча в волокне позволяют сделать вывод, что на длине световода, равной 1 - 1 5 м, превалируют потери световой энергии за счет поглощения ее материалом ( стеклом) волокна. На малых длинах ( несмотря на большое число отражений, испытываемых только Меридиональными лучами без учета косых лучей), коэффициенты светопропуска-ния обоих световодов близки. [9]
![]() |
Кривая поглощения красной краски. [10] |
Прозрачность диэлектриков объясняется тем, что в них отсутствуют свободные электроны. Проходящие световые волны могут вызывать лишь колебания связанных в атомах электронов, причем не происходит потери световой энергии. В этих областях, где частота падающей волны близка к собственной частоте атомных вибраторов, начинают играть роль силы трения, о которых мы уже говорили. Однако повторяем, что за исключением таких областей резонанса диэлектрики прозрачны. [11]
На расстоянии 10 м от источника в сторону, противоположную зеркалу прожектора, нормально к главной оптической оси прожектора поставлен экран. Освещенность экрана в точке, лежащей на оси прожектора, равна 105 лк. Найти силу света источника света, если потери световой энергии при отражении от зеркала составляют 20 % от всей падающей на зеркало световой энергии. [12]
В них в качестве экрана служит волоконно-оптическая, планшайба, состоящая из большого числа миниатюрных световодов, спрессованных в виде ва-куумпрочной пластины. С помощью планшайбы свечение люминофора передается непосредственно к поверхности экрана, в результате чего устраняются потери световой энергии и параллакс, свойственный обычным ЭЛТ. Печать осуществляется на фотопленку, светочувствительную бумагу или другой носитель. [13]
Между плоским зеркалом и параллельным ему экраном, расположенным на расстоянии 2 0 м от зеркала, помещен источник света, излучающий световой поток 800 лм. Источник света находится на расстоянии 0 5 м от зеркала. Найти освещенность экрана в точке его пересечения с перпендикуляром, проведенным к экрану от источника света, если потери световой энергии при отражении от зеркала равны 25 % от всей падающей на зеркало энергии. [14]
В частности, стало понятным, почему диэлектрики прозрачны, а металлы, наоборот, практически непрозрачны для света. Прозрачность диэлектриков объясняется тем, что в них отсутствуют свободные электроны. Проходящие световые волны могут вызывать лишь колебания связанных в атомах электронов, причем не происходит потери световой энергии. Поглощение велико лишь в областях резонанса. В этих областях, где частота падающей волны близка к собственной частоте атомных вибраторов, начинают играть роль силы трения, о которых мы уже говорили. Однако повторяем, что за исключением таких областей резонанса диэлектрики прозрачны. [15]