Волоконная оптика - это раздел оптики, в котором изучаются распространение света и передача информации по световодам.
Это одно из наиболее быстро развивающихся направлений современной лазерной физики.
Волоконная оптика интересна тем, что носителем информации является не электромагнитный импульс, а закодированный пучок света.
Если же сравнивать пропускную способность, то оптоволоконный световод толщиной с человеческий волос равноценен пучку медной проволоки толщиной с руку человека.
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Просмотр содержимого документа
«Волоконная оптика»
Презентация к уроку «Полное внутреннее отражение»
учителя МАОУ лицея №14
Ермаковой Т.В.
2014 год
Волоконная оптика - это раздел оптики, в котором изучаются распространение света и передача информации по световодам.
Это одно из наиболее быстро развивающихся направлений современной лазерной физики.
Волоконная оптика интересна тем, что носителем информации является не электромагнитный импульс, а закодированный пучок света. Если же сравнивать пропускную способность, то оптоволоконный световод толщиной с человеческий волос равноценен пучку медной проволоки толщиной с руку человека.
ИСТОРИЯ
Принцип передачи света, используемый в волоконной оптике, был впервые продемонстрирован во времена королевы Виктории (1837—1901 гг.)
Нариндер Капани (12.10.1926 г) - один из основоположников волоконной оптики
Развитие современной волоконной технологии началось в 1966 году, когда двое японских ученых Као и Хокэма предложили использовать для передачи светового сигнала длинные стеклянные волокна.
В 1970 году фирма «Корнинг Гласе» впервые разработала световод, пригодный для передачи светового сигнала.
Устройство простейшего оптического волокна
Оптическое волокно представляет собой диэлектрический волновод, изготовленный из кварцевого стекла
Сердцевина – это область в центре волокна, показатель преломления которой больше, чем у оболочки, и в которой распространяется большая часть энергии светового сигнала.
Оболочка – это область волокна вокруг сердцевины, которая чаще всего изготавливается с постоянным и всегда более низким, чем у сердцевины, показателем преломления. Граница двух областей с более высоким и низким показателями преломления создаёт световодную структуру, удерживающую большую часть света в зоне сердцевины.
Распространение световых лучей в оптических волокнах
Распространение световых лучей в оптических волокнах
В основе волоконно-оптической связи лежит явление полного внутреннего отражения электромагнитных волн на границе раздела диэлектриков с разными показателями преломления
Световод представляет собой стеклянное волокно цилиндрической формы, покрытое оболочкой из прозрачного материала с меньшим, чем у волокна, показателем преломления. За счет многократного полного отражения свет может быть направлен по любому (прямому или изогнутому) пути. Волокна набираются в жгуты. При этом по каждому из волокон передается какой-нибудь элемент изображения
Распространение луча света в волноводе
Для передачи сигналов применяются два вида волокна: одномодовое SMF и многомодовое MMF.
Первые оптические волокна были многомодовыми, т.е. по ним могло проходить несколько световых волн одновременно.
Одномодовое волокно новейшей технологии имеет настолько малый диаметр сердцевины, что позволяет спрямить путь отдельного луча и намного снизить потери интенсивности сигнала
По одному волокну можно передать одновременно
10 миллионов телефонных разговоров и миллион видеосигналов. Скорость передачи данных может быть увеличена за счет передачи информации сразу в двух направлениях, так как световые волны могут распространяться в одном волокне независимо друг от друга. Кроме того, в оптическом волокне могут распространяться световые сигналы двух разных поляризаций, что позволяет удвоить пропускную способность оптического канала связи.
Методы волоконной оптики используются:
в медицинских приборах ( освещение носоглотки, желудка и т. д.) ;
в скоростной киносъемке;
в ядерной физике ( регистрация треков ядерных частиц );
в оптической связи;
в фототелеграфии и телеметрии ( преобразователи кода и шифровальные устройства );
в вычислительной технике, акустике и т. д.
Одним из важных устройств, в котором применяется волоконная оптика, является волоконно-оптический телефон, используемый для двухсторонней связи.
Достоинства применения оптического волокна
Волоконно-оптический канал имеет намного более широкую полосу пропускания, чем металлический кабель. То есть он может нести больше данных.
Оптико-волоконный кабель менее чувствителен к помехам, чем металлический, и намного тоньше и легче, чем металлический.
Данные могут передаваться в цифровом виде, а не в аналоговом.