- •Основы волоконной оптики Оглавление
- •1 Когерентность оптического излучения
- •Монохроматическая электромагнитная волна (мэв)
- •1.2 Особенности излучения электромагнитных волн в ультрафиолетовом (уф), видимом и инфракрасном (ик) диапазонах
- •.3 Время когерентности
- •2.2 Законы отражения и преломления света
- •2.3 Условие полного внутреннего отражения света от границы раздела двух сред
- •2.4 Конструкция планарного симметричного оптического волновода
- •2.5 Эффект Гуса – Хенхена
- •2.6 Условие поперечного резонанса для планарного волновода
- •2.7 Мода оптического излучения
- •2.8 Конструкция цилиндрического диэлектрического волновода – стекловолокна (св)
- •2.9 Номинальная числовая апертура стекловолокна
- •2.10 Квантование углов j и g в стекловолокне
- •2.11 Уширение импульсных сигналов в стекловолокнах
- •2.11.1 Уширение импульсного оптического сигнала, обусловленное расходимостью светового пучка
- •2.11.2 Уширение импульсного оптического сигнала, обусловленное зависимостью волнового числа от частоты электромагнитной волны
- •2.11.3 Уширение импульсного оптического сигнала, обусловленное материальной дисперсией
- •Таким образом:
- •2.12 Рефракция света
- •2.12.1 Градиентные стекловолокна
- •2.12.2 Градиентные стекловолокна как способ понижения межмодовой дисперсии
- •2.13 Формы распределения профиля абсолютного показателя преломления в стекловолокнах
- •2.14.2. Стационарное (не зависящее от времени) волновое уравнение
- •2.14.3 Решение стационарного уравнения для вектора
- •2.14.4 Графическое изображение решения стационарного волнового уравнения
- •2.15 Предельное число мод, способных распространяться по стекловолокнам
- •2.16 Причины ослабления импульсных оптических сигналов в процессе их распространения по стекловолокнам
- •2.16.1 Поглощение света в стекловолокне, обусловленное материальной дисперсией
- •2.16.2 Потери, связанные с рэлеевским рассеянием света в стекловолокне
- •2.16.3 Потери, обусловленные наличием гидроксильных групп о-н, в стекловолокнах [11, c.79]
- •2.16.4 Совместное влияние материальной дисперсии, рэлеевского рассеяния и примесей на затухание импульсных сигналов в стекловолокнах
- •2.16.5 Комбинационное рассеяние света
- •2.16.6 Потери, связанные с изгибом стекловолокон
- •2.16.7 Термомеханические потери
- •2.16.8 Дифракционные потери в стекловолокнах
- •2.16.9 Закон Бугера – Ламберта и оценка полных потерь оптического излучения в стекловолокнах
- •2.16.10 Методика практического определения коэффициента затухания b
- •2.17 Сравнительная характеристика коаксиальных медных кабелей и стекловолокон
- •3 Энергетические и фотометрические характеристики оптического излучения
- •3.1 Различие между фотометрическими и энергетическими характеристиками
- •3.2 Фотометрические характеристики оптического излучения [14,c.15]
- •3.2.1 Функция видности и ее зависимость от длины электромагнитной волны
- •3.2.2 Телесный угол, световой поток и механический эквивалент света
- •3.2.3 Сила света, ic
- •3.2.4 Освещенность поверхности, е
- •3.2.5 Закон освещенности
- •3.2.6 Светимость излучающей поверхности, м
- •3.2.7 Яркость светящейся поверхности, l
- •Величина
- •3.2.8 Закон Ламберта
- •3.2.9 Световая экспозиция, нс
- •3.3 Энергетические характеристики оптического излучения [15, с. 15]
1 Когерентность оптического излучения
Монохроматическая электромагнитная волна (мэв)
Идеальная
МЭВ понимается как бесконечная в
пространстве и времени волна, имеющая
постоянную циклическую частоту w.
Такой волне соответствует уравнение
,
где
–
напряженность электрической компоненты
поля волны в точке с координатой х,
O
– амплитуда вектора напряженности, t
– время работы излучателя волны,
–
модуль волнового вектора,l
– длина волны. Вид функции ¦
определяется режимом работы излучателя
МЭВ.
1.2 Особенности излучения электромагнитных волн в ультрафиолетовом (уф), видимом и инфракрасном (ик) диапазонах
Современная
оптоэлектроника использует в качестве
источников излучения полупроводниковые,
твердотельные и газовые оптические
квантовые генераторы (ОКГ). Излучателями
света в ОКГ являются либо возбужденные
валентные электроны атомов (газовые
ОКГ), либо электроны проводимости
(полупроводниковые ОКГ). В первом случае,
переход валентного электрона из
возбужденного состояния в невозбужденное
сопровождается излучением фотона с
энергией
,
гдеh
– постоянная Планка, а n
– частота соответствующей фотону
микроволны. Во втором случае, излучение
фотона происходит в процессе рекомбинации
электрона проводимости с дыркой,
расположенной в валентной зоне. В обоих
случаях время перехода электрона из
возбужденного состояния в невозбужденное
конечно и составляет величину
с.
Время излучения фотона в процессе
указанного перехода много меньше, чем
и
составляет величину
с,
дляl
= 1,5 мкм. Условное соотношение между
и
показано
на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Поле фотона
За
время
излучается
множество фотоновNФ,
которое определяется количеством
возбужденных электронов в газе или
твердом теле. Всегда найдутся фотоны,
имеющие одинаковую частоту n,
с которой изменяется их поле
.
Последовательность таких фотонов
образует волновой цуг, показанный на
рисунке 1.2 .

Рисунок 1.2 – Волновой цуг
Нетрудно
видеть, что согласно рисунку 1.2, время
самовоспроизведения фотона
одного
порядка с периодом
возникшей
электромагнитной волны. Любой ОКГ за
время
(рисунок
1.2) излучает не единственный цуг, а
множество цугов с незначительно
отличающимися частотами. Накладываясь
во времени и пространстве, цуги образуют
волновой пакет. Внутри волнового пакета
цуги интерферируют. В результате
интерференции возникают биения векторов
,
как результат сложения колебаний с
близкими частотами. Заметим, что волновой
цуг распространяется с фазовой скоростью[3,
с.52],
,
гдеn–абсолютный
показатель преломления в среде
распространения волны, С »
3 ×
108
м/с – скорость света в вакууме. Волновой
пакет [4,с.16]
распространяется с групповой скоростью
,
где
–
дисперсия фазовой скорости. Реальное
оптическое излучение, генерируемое
ОКГ, представляет собой поток волновых
пакетов отличающийся от идеальной МЭВ,
определенной выше.
Введем понятие когерентности оптического излучения как меры приближения реального излучения к идеальной МЭВ.
Различают временную когерентность и пространственную.
Основной
характеристикой временной когерентности
является время когерентности
.
К характеристикам пространственной
когерентности относятся: длинна
когерентности
,
“радиус” когерентностиrК
и объем когерентности VК.
Понятие когерентности не следует путать с понятием когерентных волн.
По определению, две волны называются когерентными, если они имеют одинаковые частоты и постоянную во времени разность фаз. Из выше сказанного, очевидно, что для реального оптического излучения понятие когерентных волн является идеализированной моделью.
