„Optikai szál” változatai közötti eltérés

[ellenőrzött változat][ellenőrzött változat]
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
a Szám és névelő egyeztetése, lásd: WP:BÜ AWB
Nincs szerkesztési összefoglaló
26. sor:
<math>R=\frac{I_v}{I_0}</math>, ahol <math>I_0</math> a felületre beeső, <math>I_v</math> a felület által visszavert fény intenzitása.
 
Az első visszaverődés után a fény R-szerese halad tovább a fényszálban, míg az n-edik visszaverődéssel <math>R^n</math>-szerese. Egy nem túl jó minőségű optikai szálon a fény 99%-a jut keresztül, ami a fenti adatokat felhasználva azt jelenti, hogy <math>R^{22360} \le 0,99</math>, amiből pedig az következik, hogy R értéke nagyobb mint 0,9999995. Összehasonlításképp a legjobb minűségűminőségű tükrök reflexiós képessége körülbelül 0,97 – és nem szabad elfelejteni, hogy itt egy rossz minőségű optikai szál adatait vettük alapul.
 
=== Numerikus apertúra ===
76. sor:
 
==== Az impulzusok kiszélesedése ====
A fenti probléma nagy [[távolság]]ok esetén komoly problémát jelenthet, hiszen a bináris [[jel]]ek bizonyos [[idő]]különbségek után már túlságosan eltorzulnak ahozahhoz, hogy tisztán dekódolhatóak legyenek.
 
Az optikai távközlés során kritikus tényező az [[sávszélesség|adatátvitel sebessége]]. A nagy sebességhez az szükséges, hogy a [[bit]]eket reprezentáló [[fény]][[impulzus]]ok minél sűrűbben követhessék egymást, ami viszont csak akkor lehetséges, ha maguk az impulzusok rövidek. Ebből következően végül is a sebességet az határozza meg, hogy milyen hosszú az a legrövidebb impulzus, amely a szálban történő terjedés során még megtartja időtartamát, vagyis nem szélesedik ki. A kiszélesedés oka, hogy a fénysugár a szálban nagyon sokféle úton terjedhet: A legrövidebb úton a szál tengelyével párhuzamosan beeső sugár halad, míg a leghosszabb utat nyilvánvalóan a <math>\Theta_k</math> [[szög]] alatt beeső sugár teszi meg. Ha a két sugármenet megtételéhez szükséges idők közötti különbség eléri, vagy meghaladja a beküldött fényimpulzus időtartamát, akkor a kimeneten impulzus kiszélesedést észlelünk.
94. sor:
 
== Egyéb felhasználások ==
Száloptikás érzékelőket használnak [[erő]], [[hőmérséklet]], vagy [[nyomás]] mérésére is. A kis méret, és a tény, hogy a használathoz nincs szükség elektromosságra jóval előnyösebbé teszi az ilyen érzékelők használatát a hagyományos elektromos szenzorokkal szemben. Optikai szálakat használnak például a víz alatti mikrofonokban, vagy a [[SONAR]] rendszerekben is. Víz alatti mikrofonokat főleg az olajcégek használnak a tenger alatti kifejtéseknél, illetve bizonyos nemzetek haditengerészete alkalmazza a technológiát védelmi célokra. A német Sennheiser cég kifejlesztett egy [[lézer]]es és optikai szálas technológián alapuló ilyen eszközt.<ref>{{cite web | title=TP: Der Glasfaser-Schallwandler | url=http://www.heise.de/tp/r4/artikel/19/19822/1.html | accessdate=2005-12-04 }}</ref>
{{csonk-szakasz}}
 
103. sor:
{{commonskat|Optical fiber|Optikai szál}}
 
{{Portál|Informatika|i }}
 
[[Kategória:Optika]]