Cтраница 2
![]() |
Значения атомной рефракции ( для линий NaD. [16] |
Оптические волокна этой группы находят применение для дальней оптической связи. Как ранее упоминалось, фторсодержашее стекло может в дальнейшем найти применение в качестве материала для волокна инфракрасного диапазона. [17]
Оптическое волокно должно иметь соответствующую прочность. В противном случае оно разрушится, и его обломки могут нанести вред пациенту. [18]
Оптическое волокно - простейший световод, способный передавать световую энергию, сконцентрированную на входном торце, на его выходной торец. Из таких световодов изготавливаются оптические волоконные элементы. [19]
Оптические волокна из пластических масс имеют большое число полос поглощения в инфракрасной части спектра. [20]
Оптическое волокно имеет вокруг световедущей жилы одну или две светоизолирующие оболочки, которые занимают значительную часть площади сечения оптического волокна, но в передаче световой энергии не участвуют. Площадь, занятая оболочками, существенно возрастает с уменьшением диаметра световедущих жил, так как первая прозрачная изолирующая оболочка должна иметь некоторую минимальную толщину, не зависящую от диаметра световедущих жил и обеспечивающую полное внутреннее отражение распространяющегося вдоль волокна луча. [21]
Оптическое волокно, имеющее световедущую жилу радиуса а из материала с диэлектрической постоянной EI, окруженную оболочкой из материала с е2 е ( магнитные проницаемости жилы и оболочки равны магнитной проницаемости вакуума), можно рассматривать как цилиндрический диэлектрический волновод. Решение уравнений Максвелла в цилиндрической системе координат ( r Q, z) для такого волновода ( ось г совпадает с осью волновода) представляет собой выражение продольных компонентов Ег электрического и Нг магнитного полей в жиле и оболочке через цилиндрические функции. Компоненты поля Ег, Ев, Н - г, Нв могут быть выражены через Ег и Hz. Для оболочки цилиндрические функции представлены модифицированными функциями Ханкеля Kn ( w), являющимися положительными и монотонно убывающими до нуля при росте аргумента. Аргументы функции Бесселя и Ханкеля и и w представляют собой волновые числа для жилы и оболочки, определяемые из характеристического уравнения, получаемого из граничных условий: непрерывности тангенциальных составляющих электрических и магнитных полей на границе раздела жилы и оболочки. [22]
Оптические волокна для инфракрасной области спектра до 3 - 5 мкм получают из кислородсодержащих стекол методом штабика и трубки, для дальней инфракрасной области спектра до А. [23]
Оптические волокна состоят из концентрических слоев стекла или пластмассы с различными показателями преломления. Те, что вытянуты из стекла, имеют очень тонкое покрытие из пластмассы, невидимое невооруженным глазом, которое делает волокна менее подверженными излому. Оптические волокна обычно представляются на катушках и могут иметь несколько километров в длину. Они используются для изготовления волоконно-оптических жгутов и волоконно-оптических кабелей. [24]
![]() |
Схема получения одно - и многожильного оптического стеклянного волокна. [25] |
Оптическое волокно, содержащее много све-товедущих жил из стекла с высоким показателем преломления, пространство между которыми заполнено стеклом с низким показателем преломления, называется многожильным волокном. [26]
Оптические волокна получают путем вытяжки при высокой температуре из заготовок, созданных различными методами, например, химическим осаждением стекла из газовой фазы, включающей тетрахлориды кремния, германия и других высокоочищенных элементов. Оптические волокна имеют защитное, обычно акриловое покрытие, которое накладывается сразу после вытяжки волокна. [27]
Оптическое волокно бывает двух типов - ступенчатое и градиентное. Лучи отражаются от границы сердечник-оболочка, причем пути их следования различные, поэтому приходят они к концу линии со сдвигом во времени, что влечет искажение сигнала. [28]
![]() |
Конструкция и область применения некоторых одномодовых оптических волокон. [29] |
Оптические волокна предназначены для применения в оптических кабелях для местной, городской, зоновой и магистральной сетей передачи. Они могут использоваться в кабелях модульного типа, кабелях с центральной трубки, кабелях с профильным сердечником. [30]