TTS Moduł 4: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 111: | Linia 111: | ||
* w zakresie podczerwieni pochłanianie powoduje drganie molekuł, | * w zakresie podczerwieni pochłanianie powoduje drganie molekuł, | ||
* w zakresie krótkofalowym pochłanianie związane jest z pobudzaniem molekuł i atomów, | * w zakresie krótkofalowym pochłanianie związane jest z pobudzaniem molekuł i atomów, | ||
* obecność zanieczyszczeń (w szczególności jonów metali i OH- powoduje zwiększenie stałej tłumienia. | * obecność zanieczyszczeń (w szczególności jonów metali i <math>OH^-</math>, powoduje zwiększenie stałej tłumienia. | ||
Rozproszenie Rayleigh’a wywołane jest lokalnymi niejednorodnościami (o rozmiarach mniejszych od długości fali), które rozpraszają część mocy, powodując odbicia i rozproszenie promieniowania poza światłowód. Moc rozproszona rośnie proporcjonalnie do <math>f^4\sim 1/{\lambda}^4</math>, znaczenie rozproszenia Rayleigh’a jest dominującym w pasmie ultrafioletu, czyli rozpraszanie Rayleigh’a maleje wraz ze wzrostem długości fali. | Rozproszenie Rayleigh’a wywołane jest lokalnymi niejednorodnościami (o rozmiarach mniejszych od długości fali), które rozpraszają część mocy, powodując odbicia i rozproszenie promieniowania poza światłowód. Moc rozproszona rośnie proporcjonalnie do <math>f^4\sim 1/{\lambda}^4</math>, znaczenie rozproszenia Rayleigh’a jest dominującym w pasmie ultrafioletu, czyli rozpraszanie Rayleigh’a maleje wraz ze wzrostem długości fali. |
Wersja z 01:12, 25 lip 2006
![]() |
Złącza mechaniczne zawsze wprowadzają niewielkie straty mocy optycznej. Prezentowane na rysunku charakterystyki pozwalają oszacować te straty w zależności od rodzaju niedoskonałości połączenia. |