سازنده از سنسور دمای فیبر نوری, سیستم مانیتورینگ دما, حرفه ای OEM/ODM کارخانه, عمده فروش, تامین کننده.سفارشی.

ایمیل: web@fjinno.net |

وبلاگ ها

رایلی در حال پراکندگی چیست؟?

پراکندگی ریلی یک پدیده نوری رایج است که به نام فیزیکدان انگلیسی لرد ریلی نامگذاری شده است. این پراکندگی خطی نور در مرکز پراکندگی است که بسیار کوچکتر از طول موج نور است.. در این مورد, پراکندگی متناسب با دامنه دامنه میانی ظهور است, مشروط بر اینکه طول موج معکوس به توان چهارم و به رخ دهد 1 + COS 2 من, جایی که θ زاویه پراکندگی است. پراکندگی به جلو و عقب (θ = 0 و θ = π, به ترتیب) همان شدت را دارند.

سیستم اندازه گیری دمای فیبر نوری توزیع شده

مانیتورینگ فیبر نوری توزیع شده

پراکندگی رایلی و پراکندگی می را می توان با نظریه پراکندگی می توصیف کرد (به نام گوستاو می) برای مراکز بزرگتر. اینجا, خواص متفاوت است. به عنوان مثال, برای پراکندگی رو به جلو, the scattering amplitude is stronger and has a different wavelength dependence.

The scattering centers for Rayleigh scattering can be individual atoms or molecules. با این حال, one can also describe Rayleigh scattering in the atmosphere due, به عنوان مثال, to microscopic density fluctuations, which are caused by the random distribution of molecules in the air.

Note that for scattering at multiple particles or scattering centers, one cannot simply add up the power scattered by the individual centers because of interference effects: the amplitudes must be added. در نتیجه, Rayleigh scattering of light does not occur in perfectly pure and regular crystals. علاوه بر این, Rayleigh scattering in air is possible only due to the random density fluctuations described above.

Formula for the principle of Rayleigh scattering

In amorphous optical materials such as quartz glass, random density fluctuations always exist due to the irregular microstructure. They are even much stronger than usual at room temperature because the density fluctuations occurring in the fibers near the glass softening temperature are “frozen” during the fiber manufacturing process.

Rayleigh scattering sets a lower limit to the propagation loss in optical fibers. Of course, other losses can also result, e.g. due to irregular core/cladding interfaces (especially with high refractive index contrasts), scattering and absorption of impurities as well as macro- and micro-bending. Quartz fibers optimized for long-haul fiber optic communications have very low propagation losses, close to the limit given by Rayleigh scattering. For wavelengths substantially below the often-used 1.5-μm region, Rayleigh scattering alone will be higher than the actual loss of these fibers at 1.5-μm wavelengths. At essentially longer wavelengths, Rayleigh scattering would be weaker, but the infrared absorption of silica would begin.

In principle, it would be possible to use mid-infrared fibers made of other glasses (به عنوان مثال, fluoride fibers) with even lower losses, but in practice silica fibers are already at optimum performance.

Most of the Rayleigh-scattered light in an optical fiber comes out of the fiber from the side. Only a small fraction of the scattered light is scattered back and thus guided again in the fiber core. در نتیجه, the return loss of fiber optic devices is usually high. The total return loss of فیبر نوری devices is usually caused by reflections at interfaces such as fiber ends, mechanical splices or fiber connectors.

Due to the high light intensity that often occurs in optical fibers, nonlinear scattering processes such as Raman scattering and Brillouin scattering may also occur. Rayleigh scattering as a linear process is also important at low light intensities.

استعلام

سنسور دمای فیبر نوری, سیستم مانیتورینگ هوشمند, تولید کننده فیبر نوری توزیع شده در چین

اندازه گیری دمای فیبر نوری فلورسنت دستگاه اندازه گیری دمای فیبر نوری فلورسنت سیستم اندازه گیری دمای فیبر نوری فلورسانس توزیع شده

قبلی:

بعدی:

تلفن. ایمیل چت کنید