Оптоэлектроника и волоконная оптика. Гуртов В.А. - 137 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

137
Гладкость поверхности скола
Поверхность скола должна быть гладкой и не содержать дефекты типа
трещин, выбоин и заусениц. Неровная поверхность разрушает геометричес
-
кую картину световых лучей и рассеивает их, что затрудняет ввод лучей во
второе волокно.
6.4. Разветвители
6.4.1. Принципы устройства разветвителей
Разветвитель является многопортовым устройством. Портом называется
входная или выходная точка для света. С использованием разветвителей связа
-
но несколько видов потерь. На рис. 6.6 представлена схема четырехпортового
разветвителя, которая будет использоваться для иллюстрации основных идей,
заложенных в эти конструкции. Стрелками показаны направления возможных
потоков света внутри разветвителя. Свет, вошедший через порт 1, может выхо-
дить через порты 2 и 3. В идеале данный источник света не может проявлять
себя через порт 4. Аналогично свет, инжектируемый через порт 4, может выхо-
дить через порты 2 и 3, но не через порт 1.
Изображенный разветвитель является пассивным и двунаправленным.
Порты 1 и 4 могут служить в качестве входных, а порты 2 и 3 выход-
ных.
Возможно также обратное распространение света и изменение роли пор-
тов.
1
2
3
4
Рис. 6.6. Схема четырехпортового двунаправленного разветвителя
Для анализа потерь представим в качестве входного порт 1 и в качестве
выходных порты 2 и 3. Выходная мощность через порт 2 всегда превосхо-
дит выходную мощность через порт 3. Таким образом, порт 2 является сквоз-
ным. Порт 3 является заглушенным портом. Данные термины подчеркивают
тот факт, что основная часть мощности выходит через сквозной порт, в то вре-
мя как менее мощный световой канал является заглушенным!
Сквозные потери определяются отношением выходной мощности через
порт 2 к входной мощности через порт 1:
Гладкость поверхности скола
    Поверхность скола должна быть гладкой и не содержать дефекты типа
трещин, выбоин и заусениц. Неровная поверхность разрушает геометричес-
кую картину световых лучей и рассеивает их, что затрудняет ввод лучей во
второе волокно.

6.4. Разветвители

6.4.1. Принципы устройства разветвителей
     Разветвитель является многопортовым устройством. Портом называется
входная или выходная точка для света. С использованием разветвителей связа-
но несколько видов потерь. На рис. 6.6 представлена схема четырехпортового
разветвителя, которая будет использоваться для иллюстрации основных идей,
заложенных в эти конструкции. Стрелками показаны направления возможных
потоков света внутри разветвителя. Свет, вошедший через порт 1, может выхо-
дить через порты 2 и 3. В идеале данный источник света не может проявлять
себя через порт 4. Аналогично свет, инжектируемый через порт 4, может выхо-
дить через порты 2 и 3, но не через порт 1.
     Изображенный разветвитель является пассивным и двунаправленным.
     Порты 1 и 4 могут служить в качестве входных, а порты 2 и 3 — выход-
ных.
     Возможно также обратное распространение света и изменение роли пор-
тов.

                       1                              3



                       2                              4


Рис. 6.6. Схема четырехпортового двунаправленного разветвителя

    Для анализа потерь представим в качестве входного порт 1 и в качестве
выходных — порты 2 и 3. Выходная мощность через порт 2 всегда превосхо-
дит выходную мощность через порт 3. Таким образом, порт 2 является сквоз-
ным. Порт 3 является заглушенным портом. Данные термины подчеркивают
тот факт, что основная часть мощности выходит через сквозной порт, в то вре-
мя как менее мощный световой канал является заглушенным!
    Сквозные потери определяются отношением выходной мощности через
порт 2 к входной мощности через порт 1:




                                         137