Развитие научно-технических решений в медицине. Канюков В.Н - 52 стр.

UptoLike

2
π
β
=
можно записать:
1
2
2
n
n
Sin
Sin
k
=
π
θ
или
1
2
n
n
Sin
k
=
θ
,
Таким образом, зная значения абсолютных показателей оптически более пло-
тной среды n
1
и оптически менее плотной среды n
2
для заданного сочетания
сред, по этой зависимости можно вычислить предельный угол полного внут-
реннего отражения θ
к
.
В основе транспортировки светового луча по световоду лежит явление
его полного внутреннего отражения от границы раздела с более оптически
плотной к менее оптически плотной среде.
2.3 Световоды
Световоды позволяют производить направленную передачу световой
энергии, исходящей от тепловых, люминесцентных и когерентных источни-
ков света. Естественные светила, лампы накаливания, ртутные и люминес-
центные лампы испускают некогерентные световые потоки. Источниками
когерентного света являются лазеры. В основном друг от друга они отлича-
ются шириной спектра: широким непрерывным спектром обладают тепло-
вые, достаточно узкимлюминесцентные источники, практически монохро-
матический свет дают лазеры.
Из ряда конструкций рассмотрим трубчатые, щелевые и волоконные
световоды.
2.3.1 Трубчатые световоды
Множество разнотипных электрических ламп, соединённых между со-
бой разветвлёнными электрическими сетями, освещают промышленные и
бытовые помещения.
Так, например, в средних машиностроительных заводах для освещения испо-
льзуется до 15 тысяч светильников. Эксплуатация их сопряжена с такими ви-
дами работ, как замена отработавших свой срок ламп, их регулярная чистка,
уход за сетями. Если учесть, что в промышленных корпусах светильники ра-
сполагаются на большой высоте над работающим оборудованием, то упомя-
нутые работы осложняются тем, что они должны проводиться в труднодос-
тупных местах. Сказанное затрудняет и удорожает эксплуатацию средств
освещения различных помещений.
Освещение пожаро- и взрывоопасных помещений обычными лампами
накаливания возможно при использовании соответствующей арматуры и уз-
лов управления, что несомненно приводит к удорожанию их производства и
увеличению эксплуатационных расходов.
     π                     Sinθ k n2              n
β=       можно записать:       π
                                 =    или Sinθ k = 2   ,
     2                     Sin 2   n1             n1
Таким образом, зная значения абсолютных показателей оптически более пло-
тной среды n1 и оптически менее плотной среды n2 для заданного сочетания
сред, по этой зависимости можно вычислить предельный угол полного внут-
реннего отражения θк.
      В основе транспортировки светового луча по световоду лежит явление
его полного внутреннего отражения от границы раздела с более оптически
плотной к менее оптически плотной среде.

         2.3 Световоды

      Световоды позволяют производить направленную передачу световой
энергии, исходящей от тепловых, люминесцентных и когерентных источни-
ков света. Естественные светила, лампы накаливания, ртутные и люминес-
центные лампы испускают некогерентные световые потоки. Источниками
когерентного света являются лазеры. В основном друг от друга они отлича-
ются шириной спектра: широким непрерывным спектром обладают тепло-
вые, достаточно узким – люминесцентные источники, практически монохро-
матический свет дают лазеры.
      Из ряда конструкций рассмотрим трубчатые, щелевые и волоконные
световоды.

         2.3.1 Трубчатые световоды

      Множество разнотипных электрических ламп, соединённых между со-
бой разветвлёнными электрическими сетями, освещают промышленные и
бытовые помещения.
Так, например, в средних машиностроительных заводах для освещения испо-
льзуется до 15 тысяч светильников. Эксплуатация их сопряжена с такими ви-
дами работ, как замена отработавших свой срок ламп, их регулярная чистка,
уход за сетями. Если учесть, что в промышленных корпусах светильники ра-
сполагаются на большой высоте над работающим оборудованием, то упомя-
нутые работы осложняются тем, что они должны проводиться в труднодос-
тупных местах. Сказанное затрудняет и удорожает эксплуатацию средств
освещения различных помещений.
      Освещение пожаро- и взрывоопасных помещений обычными лампами
накаливания возможно при использовании соответствующей арматуры и уз-
лов управления, что несомненно приводит к удорожанию их производства и
увеличению эксплуатационных расходов.