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关于光导纤维及光导纤维中光速测定的研究
关于光导纤维及光导纤维中光速测定的研究
摘要:本文对光导纤维的原理进行了适度的剖析,对传光中的一些问题,如,传衰减做出了合理的解释与说明最后中的传速度固已知的情况下,利用这种方法还可以进行光纤长度的测定。
关键词:光导纤维;传光;位移测量
目录
1引言 1
2光导纤维传光基本原理 1
2.1光导纤维及其特性参量 1
2.2传光中的光强衰减 2
3光导纤维传光原理及速度表达 3
4光导纤维中光速的测定 5
4.1测量原理 5
4.2实验结果 7
5小结 7
致谢 7
参考文献 8
1引言
1870年的一天,英物理学家丁达尔到皇家学会的演讲厅讲光的全反射原理,他做了一个简单的实验:在装满水的木桶上钻个孔,然后用灯从桶上边把水照亮。结果使观众们大吃一惊。人们看到,放光的水从水桶的小孔里流了出来,水流弯曲,光线也跟着弯曲,光居然被弯弯曲曲的水俘获了人们发现光着弯曲的玻璃棒
难道光线不再直前进了吗?这些现象引起了丁达尔的注意,经过他的研究,发现这是的作用,即光从水中射向空气,当入射角大于某一角度时,折射光线消失,全部光线都反射回水中。表面上看,光好像在水流中弯曲前进。后来人们造出一种透明度很高、粗细像蜘蛛丝一样的玻璃丝玻璃纤维,当光线以合适的角度射入玻璃纤维时,光就沿着弯弯曲曲的玻璃纤维前进。由于这种纤维能够用来传输光线,所以称它为光导纤维。
合适,在光导纤维的内部就会发生连续多次的全反射,最终从光导纤维的另一端射出,并且射出光导纤维的角度和射入光导纤维的角度相同。
图1 光导纤维光路图
要发生全反射入射角需满足 (1)
其中为外界折射率,一般为空气。外皮折射率,内芯折射率。我们将数值孔径,用 (2)
由公式可知,包层折射率越小,内芯折射率越大入射角数值孔径就越大入射越大则进入光纤的光通量越大。所以表征的集光能力的。
透射率是表征光纤透光性能的重要类似透射率定义
(3)
为光导纤维的入射和光强。
分辨能力
用来进行图像传输时,每一单独的纤维一个图像,根光导纤维间的距离就影响到传输图像的清晰程度。被称为的分辨率距离则的图像清晰,影响分辨率的因素有:纤维的、相邻纤维的距离、纤维的排列方法。中使用单色光照明时,常常会不同程度的衰减具体如下、损失
入射照射到端面上,无论我们将其打磨的如何光滑,总会有一光被反射。同时的程度和入射的大小密切相关当反射角增大时,也逐步增多。纤维的传输比公式表示为:
(4)
、损失
光导纤维的全反射,理想状态=1的是全反射,没有反射损失。实际情况是,外层的材料会吸收一部分的光信号,同时还存在衍射情况这样iu会1。如果光反射的次数,光损失就越。损失率用可以得
(5)
假设光从光导纤维一段传输到另一端发生全反射的次数为,光导纤维的光强传送比为:
它和光导纤维排列方式、光波波长相关。
、散射损失
事物对光都吸收与散射,我们通常可以使用衰减系数来表示的内芯是没有杂质的纯净物质,当我们散射损失纤维光强的,是光导纤维的吸收系数光导纤维长度为考虑了的吸收和散后光导纤维的光强传送比可用公式表示为:
(7)
综合考虑上述因素后光强可以:
(8)
由上可知:光导纤维的光强是由制作,光导纤维材料的纯度等多方面因素共同决定的。光学的调度来考虑,光波其实是一种具有高振荡的电磁波由理论可知,电中传播时和是遵从麦克斯韦方程的由包层和纤边界条件可:在电磁场中存在着两大形态,一类能量在轴线传播的同时沿横方向辐射这种模式被称作辐射。另一类轴线方向是行波状态,沿横截面是驻波。这种形态横向的辐射,被称为模式。传光利用的光导纤维的传输模式。当的增加时,中的传导模式也随之增加。如果中可以存在多种模式,那么我们称其为多模光纤。当的直径小只允许电磁场存在时,这种光纤被称为单模光纤。当下系统使用的光纤大都为直径,包层。单模一般为~10μm,包层直径同样为。在内折射率不随变化,这样光纤被称为阶跃。
一束光射到光纤内部时,光纤内部激发辐射模式和传导模式。传输距离达到一定时,辐射模式逐渐,这时只剩下沿轴线方向传播
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