Cтраница 1
![]() |
Схема установки для определения распределения энергии светового потока. [1] |
Разрешающая способность световода связана с егодискретноиструктурой. [2]
![]() |
Схема установки для определения распределения энергии светового потока. [3] |
Для измерения разрешающей способности световода изображение миры ( рис. 145) проектируется на плоскость входного торца световода ( рис. 146), а на выходном торце световода с помощью микроскопа определяется число раздельно различимых линий миры. [4]
![]() |
Определение непрерывной функции G ( x заданием ее значений через интервалы Д - - - -.| Разрешающая способность световодов для различных значений диаметра волокна. [5] |
В табл. 47 представлены вычисленные таким образом значения разрешающей способности световодов для различных значений диаметров волокна. [6]
Необходимо, однако, отметить, что толщина оболочки существенно влияет на разрешающую способность световода. При одних и тех же значениях диаметра световедущей жилы разрешающая способность световода тем выше, чем меньше толщина оболочки, так как при этом уменьшается внешний диаметр волокна. [7]
![]() |
Схема установки для определения распределения энергии светового потока. [8] |
Разрешающая способность световода характеризуется числом оптических линий, приходящихся на 1 мм поля изображения, различимых через световод. [9]
Очень важным фактором, определяющим разрешающую способность световода, является регулярная укладка волокон. Известные методы укладки волокна в световоды путем намотки на круглую бобину с одновременной двусторонней раскладкой волокна по ширине бобины не позволяют получить необходимую параллельность волокон в световоде. Если спроектированное на входной торец такого световода изображение отрезка прямой ( волокна У, 2, 3, 4) занимает ширину, соответствующую 1 5 диаметрам волокна ( рис. 149), то на выходном торце световода волокна /, 2, 3, 4 расположены так, что этот же отрезок прямой занимает ширину, равную 4 5 диаметрам волокна, что соответствует уменьшению разрешающей способности примерно в 3 раза. [10]
Необходимо, однако, отметить, что толщина оболочки существенно влияет на разрешающую способность световода. При одних и тех же значениях диаметра световедущей жилы разрешающая способность световода тем выше, чем меньше толщина оболочки, так как при этом уменьшается внешний диаметр волокна. [11]
Разрешающая способность оптических волокон не зависит от их длины. Однако из-за технологических трудностей регулярной укладки оптических волокон высокая разрешающая способность ( до 200 лин / мм) получена только на стекловолоконных планшайбах высотой Л я 10 мм; максимальная разрешающая способность длинных световодов из тонких волокон, не ограничивающих гибкость световода, не превышает 40 - 45 лин / мм. [12]
Это эквивалентно отношению 100 мкм к диаметру жилы 4 мкм на входном торце. Однако разрешающая способность световода ограничена из-за дифракционных явлений и аппаратурных ограничений, связанных с уменьшением коэффициента заполнения светом торца волновода, что, в свою очередь, снизит светосилу. [13]
Выработка стеклянного волокна малого диаметра и особенно его регулярная укладка очень сложны. Эта задача решается с помощью многожильного оптического волокна. Многожильные волокна, обладая механической прочностью толстых волокон, дают возможность получить разрешающую способность световода, соответствующую тонким волокнам. Однако нельзя беспредельно уменьшать диаметр световедущей жилы, так как чем меньше диаметр световедущей жилы, тем сильнее сказывается волновая природа света, и при диаметрах, сравнимых с длиной световой волны, оптическое волокно представляет собой волновод. [14]