Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЛОКНА
Важнейшим параметром, характеризующим волокно, является числовая апертура. Она связана с максимальным углом вводимого в волокно излучения из свободного пространства, при котором свет испытывает полное внутреннее отражение и распространяется по волокну (рисунок 1.4): Рисунок 2.1 Световод пропускает лишь свет, заключенный в пределах телесного угла, величина которого обусловлена углом полного внутреннего отражения. Апертура – угол между оптической осью и одной из образующих светового конуса , попадающего в торец световода, при котором выполняется условие полного внутреннего отражения. Для волокна со ступенчатым профилем можно получить значение числовой апертуры, выраженное через показатели преломления: , где - относительная разность показателей преломления равная: По аналогии со ступенчатыми оптическими волокнами для градиентных вводится понятие локальной числовой апертуры: которая принимает максимальное значение на оси световода (r=0) и убывает по мере удаления от оси ОВ к краю сердцевины. Распределение показателя преломления по радиусу градиентных волокон удобно описывать формулой: , где – текущий радиус; - радиус сердцевины; - показатель преломления на оси световода; - показатель степени, определяющий изменение ; - относительная разность показателей преломления сердцевины и оболочки. Рисунок 2.2 Показатель определяет форму профиля показателя в широком наборе различных распределителей начиная с треугольного (при =1) и заканчивая ступенчатым (при ), как показано на рисунке 2.2. Особый интерес вызывает волокно с параболическим ( ) профилем, который позволяет уменьшить до минимума разницу групповых задержек различных направляемых мод, а их число уменьшить по сравнению со ступенчатым. Нормированная (характеристическая) частота – обобщенный параметр, который включает диаметр сердцевины, показатели преломления и длину волны: По волокну могут распространяться как только одна мода - одномодовый режим, так много мод – многомодовый режим. Многомодовый или одномодовый характер идущего по волокну света коренным образом влияет на дисперсию, а следовательно, и на пропускную способность волокна. Расчет на основе уравнений Максвелла позволяет найти простой критерий распространения одной моды v< 2, 405. Если структурные параметры ступенчатого световода подобрать таким образом, что v< 2, 405, то в нем будет распространяться только одна мода, а именно – фундаментальная ( основная) мода . Как видно из таблицы 2.1 в одномодовом ступенчатом волокне длина волны 1550 нм выполняется критерий v< 2.405 и поэтому распространяется только одна мода. При длине волны 1310нм критерий не выполнен, что означает возможность распространения нескольких мод в одномодовом волокне на этой длине волны. Таблица 2.1
Количество мод. Если при v< 2, 405 может распространяться только одна мода, то с ростом v количество мод начинает резко расти, причем новые типы мод появляются при переходе v через определенные критические значения, таблица 2.2. Таблица 2.2
При больших значениях v количество мод для ступенчатого волокна можно оценить по формуле: Значение этого выражения может быть как целым, так и дробным. В действительности же число мод может быть только целым и составлять величину от одной до несколько тысяч. Количество мод для градиентного оптического волокна с параболическим профилем сердцевины определяется так: где - радиус сердцевины; - радиус оболочки. На рисунки 2.3 показана общая картина распространения света по разным типам световодов: по многомодовому ступенчатому, многомодовому градиентному и одномодовому ступенчатому волокну.
Рисунок 2.3 – Распространение света по разным типам волокон: а) – многомодовое ступенчатое волокно; б) – многомодовое градиентное волокно; в – одномодовое ступенчатое волокно.
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-04-12; Просмотров: 651; Нарушение авторского права страницы