- •Лекция № 5
- •Оптические планарные волноводы со ступенчатым профилем
- •Полупространств с показателями и
- •Со ступенчатым профилем показателя преломления
- •В сердцевине ступенчатого планарного волновода
- •Оптические планарные волноводы с градиентным профилем
- •3.1.Элементы геометрической и электронной оптики
- •С градиентным профилем
- •Градиентные профили пз
- •Основы волоконной оптики Оглавление
- •Лекция № 6 «характеристики оптического излучения» Вопросы лекции
- •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]
3 Энергетические и фотометрические характеристики оптического излучения
3.1 Различие между фотометрическими и энергетическими характеристиками
По принципу преобразования энергии оптического излучения в конечный сигнал, регистрируемый измерительными приборами, все фотоприемники можно разделить на две основные группы. К первой относятся термоэлементы (болометры), твердотельные и вакуумные фотоэлементы, в которых энергия оптического излучения преобразуется в электрический ток. Ко второй группе можно отнести фотоэмульсионные слои и человеческий глаз. В данном случае энергия оптического излучения приводит к возникновению фотохимических реакций, протекающих в фотоэмульсионном слое, нанесенном на фотопластину, либо к раздражению нервных окончаний на сетчатке человеческого глаза. Глаз относят к фотоприемнику высокой чувствительности, который избирательно (селективно) реагирует на свет различных длин волн в диапазоне 400 ÷ 760 нм.
Для описания оптического излучения воздействующего на первую группу фотоприемников пользуются энергетическими характеристиками: энергетическая экспозицая, поток излучения, энергетическая светимость, облученность поверхности.
Оптическое излучение, воздействующее на сетчатку глаза или фотопластину, принято характеризовать фотометрическими параметрами: световой поток, сила света, освещенность, яркость, светимость.
3.2 Фотометрические характеристики оптического излучения [14,c.15]
3.2.1 Функция видности и ее зависимость от длины электромагнитной волны
Опыт показывает, что глаза большинства людей, не страдающих дефектами зрения, обладают максимальной чувствительностью к оптическому излучению с длиной волны λ = 555нм (зеленый свет).
Интенсивность нервного раздражения, возникающего в нервных окончаниях сетчатки глаза под воздействием света принято характеризовать функцией видности F(λ). При λ = 555нм, F = FМАХ. При λ = 400нм, λ = 760нм, F = FMIN.
Аналитический
вид функции F(λ)
достаточно сложен. Поэтому, для
практических целей достаточно
воспользоваться относительной функцией
видности:![]()
.
Функция V(λ), безразмерна и позволяет установить взаимосвязь между энергетическими и фотометрическими параметрами оптического излучения.
На рисунке 3.1 показана экспериментальная зависимость V(λ) для “среднего” (бездефектного) человеческого глаза. В таблице 3.1 приведены числовые значения V(λ) для некоторых длин электромагнитных волн.
Таблица 3.1 Зависимость относительной функции видности V человеческого глаза от длины электромагнитной волны λ
|
λ, нм |
V(λ) |
λ, нм |
V(λ) |
|
400 |
0,004 |
580 |
0,870 |
|
410 |
0,0012 |
590 |
0,757 |
|
420 |
0,004 |
600 |
0,631 |
|
430 |
0,012 |
610 |
0,503 |
|
440 |
0,023 |
620 |
0,381 |
|
450 |
0,038 |
630 |
0,265 |
|
460 |
0,060 |
640 |
0,175 |
|
470 |
0,091 |
650 |
0,107 |
|
480 |
0,139 |
660 |
0,061 |
|
490 |
0,208 |
670 |
0,032 |
|
500 |
0,323 |
680 |
0,017 |
|
510 |
0,503 |
690 |
0,008 |
|
520 |
0,710 |
700 |
0,004 |
|
530 |
0,862 |
710 |
0,002 |
|
540 |
0,954 |
720 |
0,001 |
|
550 |
0,995 |
730 |
0,0005 |
|
555 |
1,000 |
740 |
0,0002 |
|
560 |
0,995 |
750 |
0,0001 |
|
570 |
0,952 |
760 |
0,00006 |

Рисунок 3.1
