Az anyagot úgy állítjuk elő, Anna Motush " />

multimódusú

Translation Anna Motush

Meghatározás: A szál támogatja egynél több módot egy adott polarizációs iránnyal

Multimódusú szálak - olyan optikai szálak, amelyek több keresztirányú mód egy adott optikai frekvencia és a polarizáció. A módok számát határozza meg a hullámhossz és a törésmutató az anyag. Multimódusú szálak sorolhatók step index rost és a törésmutató-gradienssel.

multimódusú
A szálak, az értékeket a sugara a mag és a numerikus apertúra, amely lehetővé teszi, hogy meghatározzuk a V-paraméter. A nagy értékeket a V-paraméter arányos a száma módok V 2. Különösen, a (jobb oldali részén az 1. ábrát) egy nagyobb átmérőjű mag szálat, száma módok nagyon nagy lehet. Az ilyen szálak biztosítanak a világítás gyenge sugárminőség (például előállított nagy teljesítményű diódák), de továbbra is jó minőségű gerenda a fényforrás egy nagy fényerejű lesz jobb, hogy egy szál, egy kisebb mag és mérsékelt numerikus apertúra, bár hatékony bevezetése sugárzás a rost lehet összetett.

Összehasonlítva a standard egymódusú, multimódusú szál általában egy nagyobb mag. és a nagy numerikus apertúrát, például 0,2-0,3. Az utóbbi lehetővé teszi, hogy működjön együtt szál hajlítási, hanem vezet intenzívebb diszperziót, ami által meghatározott geometriai alakját sérti az optikai szál. Mindezek következményeként a jogsértések az a része, a sugarak kilépő szál. A fényszórás intenzitása a nem csak attól függ a minősége az anyag, amelyből a mag, hanem a membrán minőségének,, hiszen része az optikai jel terjed benne. A törésmutató profil a főtéren, de néha vannak parabola. (Lásd. Alább).

Multimódusú szál áll magot és héjat. A gyakori típusa a száloptikai kommunikációs vonalak (lásd. Az alábbiakban) alapuló multimódusú szálak és 50/125 62,5 / 125, a mag átmérője 50 mikron, és 62,5, illetve, és a burkolat átmérője 125 mikrométer. Ilyen rostalátámasztása száz mód.

Írja be a fény a multimódusú szál egyszerűen azért, követelmények betartásának pontosságát a beállításokat és a szög a fény irányát nem nagyon szigorú. Másrészt, a térbeli koherenciáját a kimeneti multimódusú szál kicsi, és forgalmazása a sugárzás intenzitása a kimeneti nehéz ellenőrizni az alábbiakban megállapított okok miatt.

A 2. ábra profiljait elektromos mező módok a szál refraktív lépésben kiszámított az adott hullámhosszon. Ez az alapvető mód (LP01) egy intenzitás eloszlása ​​közel Gauss, és néhány magasabb rendű mód bonyolultabb térbeli idom. Az egyes módok eltérő terjedési állandó. Bármilyen téreloszlási lehet tekinteni, mint egy szuperpozíció mód.

A teljes elektromos mezőt, közös multimódusú szál - szuperpozíció több mód. Az intenzitás nem csak attól függ az optikai teljesítmény minden módban, hanem a relatív fázis van, előfordulhat, maximális, illetve minimális okozta interferencia miatt a különböző üzemmódok.

Mindkét paraméterek - teljesítmény és a fázis, határozza meg a kezdeti feltételeket, valamint a relatív fázisváltó folyamatosan a szál mentén, mert a függőség terjedési állandók. Így a komplex minta intenzitása folyamatosan változik az idő múlásával a terjedési hossza lényegesen kisebb, mint 1 mm.

A 3. ábra egy példát mutat be animált, ami azt mutatja, az intenzitás eloszlás előforduló időközönként 2 mikron. Ezt az interferenciát minta erősen függ bármilyen változás hajlítási vagy a rostok feszítésével, valamint a hőmérséklet.

Megjegyezzük, hogy a fény egy széles optikai sávszélességet (például, fehér fény) olyan komplex intenzitás eloszlás nem figyelhető mert az intenzitás a grafikon eltér az egyes hullámhossz, úgy, hogy a hozzájárulások a különböző hullámhosszúságú átlagoljuk. Minél hosszabb a szál, annál alacsonyabb az optikai frekvenciatartományban ehhez szükséges átlagolás.

Alapján anyagok a Internet-photonics.com entsiklopediiwww.rp