光纖燈的原理是什麼,光纖燈的工作原理?

2022-02-18 02:45:34 字數 5051 閱讀 5299

1樓:魔力科學

在同種均勻介質中,光線沿直線傳播。當光線從一種介質進入另一種介質後,光線會在兩種交界處發生反射和折射。當入射角超過臨界角後,光線不再發生折射,而是發生全反射。

光線進入光纖後在內表面發生了多次連續的全反射。

2樓:道醫理慶

光纖照明系統是由光源、反光鏡、濾色片及光纖組成。

當光源通過反光鏡後,形成一束近似平行光。由於濾色片的作用,又將該光束變成彩色光。當光束進入光纖後,彩色光就隨著光纖的路徑送到預定的地方。

由於光在途中的損耗,所以光源一般都很強。常用光源為150~250w左右。而且為了獲得近似平行光束,發光點應儘量小,近似於點光源。

反光鏡是能否獲得近似平行光束的重要因素。所以一般採用非球面反光鏡。

濾色片是改變光束顏色的零件。根據需要,用調換不同顏色的濾光片就獲得了相應的彩色光源。

光纖是光纖照明系統中的主體,光纖的作用是將光傳送或發射到預定地方。光纖分為端發光和體發光兩種。前者就是光束傳到端點後,通過尾燈進行照明,而後者本身就是發光體,形成一根柔性光柱。

對光纖材料而論,必須是在可見光範圍內,對光能量應損耗最小,以確保照明質量。但實際上不可能沒有損耗,所以光纖傳送距離約30m左右為最佳。

光纖有單股、多股和網狀三種。對單股光纖來說,它的直徑為ф6~ф20mm.同時又可分為體發光和端發光兩種.

而對多股光纖來說,均為端發光.多股光纖的直徑一般為ф0.5~ф3mm,而股數常見為幾根至上百根.

網狀光纖均為細直徑的體發光光纖組成.可以組成柔性光帶.

從理論上講,光線是直線傳播的.但在實際應用中,人們都希望改變光線的傳播方向.經過科學家數百年不懈的努力,利用透鏡和反光鏡等光學元件來無限次的改變傳播方向.

而光纖照明的出現,正是建立在有限次的改變光線傳播方向,實現了光的柔性傳播.正如圓弧經無數次的分割後成直線一樣,光纖照明正是以無限次反射後,光線就隨光纖的路徑傳送,實現了柔性傳播.但是光纖照明的柔性傳播,並沒有改變光線直線傳播的經典理論.

3樓:匿名使用者

光纖由液體高分子化合物聚合而成,具有導光性強,省電,耐用,不發熱,無汙染,可彎曲,可變色,環境適應範圍廣,使用安全等特點。光纖的導光方式分為柔美溫馨的線光光纖和熠熠生輝的點光光纖,廣泛應用於建築物裝飾照明,景觀裝飾照明,文物工藝品照明,特殊場合照明,廣告牌,娛樂場所等各種裝飾亮化工程。光纖型別普通型實心線光光紆、pvc實芯線光光紆、熱塑型實心點光光紆、pvc實芯點光光纖

4樓:匿名使用者

光纖下面有個光源,發光,通過光纖導光傳輸到指定的地方。

光纖燈的工作原理?

5樓:匿名使用者

光纖照明系統是由光源、反光鏡、濾色片及光纖組成。

當光源通過反光鏡後,形成一束近似平行光。由於濾色片的作用,又將該光束變成彩色光。當光束進入光纖後,彩色光就隨著光纖的路徑送到預定的地方。

由於光在途中的損耗,所以光源一般都很強。常用光源為150~250w左右。而且為了獲得近似平行光束,發光點應儘量小,近似於點光源。

反光鏡是能否獲得近似平行光束的重要因素。所以一般採用非球面反光鏡。

濾色片是改變光束顏色的零件。根據需要,用調換不同顏色的濾光片就獲得了相應的彩色光源。

光纖是光纖照明系統中的主體,光纖的作用是將光傳送或發射到預定地方。光纖分為端發光和體發光兩種。前者就是光束傳到端點後,通過尾燈進行照明,而後者本身就是發光體,形成一根柔性光柱。

對光纖材料而論,必須是在可見光範圍內,對光能量應損耗最小,以確保照明質量。但實際上不可能沒有損耗,所以光纖傳送距離約30m左右為最佳。

光纖有單股、多股和網狀三種。對單股光纖來說,它的直徑為ф6~ф20mm.同時又可分為體發光和端發光兩種.

而對多股光纖來說,均為端發光.多股光纖的直徑一般為ф0.5~ф3mm,而股數常見為幾根至上百根.

網狀光纖均為細直徑的體發光光纖組成.可以組成柔性光帶.

從理論上講,光線是直線傳播的.但在實際應用中,人們都希望改變光線的傳播方向.經過科學家數百年不懈的努力,利用透鏡和反光鏡等光學元件來無限次的改變傳播方向.

而光纖照明的出現,正是建立在有限次的改變光線傳播方向,實現了光的柔性傳播.正如圓弧經無數次的分割後成直線一樣,光纖照明正是以無限次反射後,光線就隨光纖的路徑傳送,實現了柔性傳播.但是光纖照明的柔性傳播,並沒有改變光線直線傳播的經典理論.

光纖燈的工作原理

6樓:子喬

光纖照明系統是由光源、反光鏡、濾色片及光纖組成。

當光源通過反光鏡後,形成一束近似平行光。由於濾色片的作用 ,又將該光束變成彩色光。當光束進入光纖後,彩色光就隨著光纖的路徑送到預定的地方。

由於光在途中的損耗,所以光源一般都很強。常用光源為150~250w左右。而且為了獲得近似平行光束,發光點應儘量小,近似於點光源。

反光鏡是能否獲得近似平行光束的重要因素。所以一般採用非球面反光鏡。

濾色片是改變光束顏色的零件。根據需要,用調換不同顏色的濾光片就獲得了相應的彩色光源。

光纖是光纖照明系統中的主體,光纖的作用是將光傳送或發射到預定地方。光纖分為端發光和體發光兩種。前者就是光束傳到端點後,通過尾燈進行照明,而後者本身就是發光體, 形成一根柔性光柱。

對光纖材料而論,必須是在可見光範圍內,對光能量應損耗最小,以確保照明質量。但實際上不可能沒有損耗,所以光纖傳送距離約30m左右為最佳。

光纖有單股、多股和網狀三種。對單股光纖來說,它的直徑為ф6~ф20mm.同時又可分為體發光和端發光兩種.

而對多股光纖來說,均為端發光.多股光纖的直徑一般為ф0.5~ф3mm,而股數常見為幾根至上百根.

網狀光纖均為細直徑的體發光光纖組成.可以組成柔性光帶.

從理論上講,光線是直線傳播的.但在實際應用中,人們都希望改變光線的傳播方向.經過科學家數百年不懈的努力,利用透鏡和反光鏡等光學元件來無限次的改變傳播方向.

而光纖照明的出現,正是建立在有限次的改變光線傳播方向,實現了光的柔性傳播.正如圓弧經無數次的分割後成直線一樣,光纖照明正是以無限次反射後,光線就隨光纖的路徑傳送,實現了柔性傳播.但是光纖照明的柔性傳播,並沒有改變光線直線傳播的經典理論.

光纖由液體高分子化合物聚合而成,具有導光性強,省電,耐用,不發熱,無汙染,可彎曲,可變色,環境適應範圍廣,使用安全等特點。光纖的導光方式分為柔美溫馨的線光光纖和熠熠生輝的點光光纖,廣泛應用於建築物裝飾照明,景觀裝飾照明,文物工藝品照明,特殊場合照明,廣告牌,娛樂場所等各種裝飾亮化工程。光纖型別普通型實心線光光紆、pvc實芯線光光紆、熱塑型實心點光光紆、pvc實芯點光光纖

光在光纖中的傳輸原理是什麼? 10

7樓:薔祀

射線理論認為,光在光纖中傳播主要是依據全反射原理。全反射原理:因光在不同物質中的傳播速度是不同的,所以光從一種物質射向另一種物質時,在兩種物質的交介面處會產生折射和反射。

而且,折射光的角度會隨入射光的角度變化而變化。

當入射光的角度達到或超過某一角度時,折射光會消失,入射光全部被反射回來,這就是光的全反射。不同的物質對相同波長光的折射角度是不同的(即不同的物質有不同的光折射率),相同的物質對不同波長光的折射角度也是不同。光纖通訊就是基於以上原理而形成的。

按照幾何光學全反射原理,射線在纖芯和包層的交介面產生全反射,並形成把光閉鎖在光纖芯內部向前傳播的必要條件,即使經過彎曲的路由光線也不射出光纖之外。

擴充套件資料

光纖的分類:

①石英光纖:

石英光纖(silica fiber)是以二氧化矽(sio2)為主要原料,並按不同的摻雜量,來控制纖芯和包層的折射率分佈的光纖。石英(玻璃)系列光纖,具有低耗、寬頻的特點,已廣泛應用於有線電視和通訊系統。

石英玻璃光導纖維的優點是損耗低,當光波長為1.0~1.7μm(約1.4μm附近),損耗只有1db/km,在1.55μm處最低,只有0.2db/km。

②摻氟光纖:

摻氟光纖(fluorine doped fiber)為石英光纖的典型產品之一。通常,作為1.3μm波域的通訊用光纖中,控制纖芯的摻雜物為二氧化鍺(geo2),包層是用sio2作成的。

但接氟光纖的纖芯,大多使用sio2,而在包層中卻是摻入氟素的。

由於瑞利散射損耗是因折射率的變動而引起的光散射現象。所以,希望形成折射率變動因素的摻雜物,以少為佳。氟素的作用主要是可以降低sio2的折射率。因而,常用於包層的摻雜。

石英光纖與其它原料的光纖相比,還具有從紫外線光到近紅外線光的透光廣譜,除通訊用途之外,還可用於導光和影象傳導等領域。

③紅外光纖:

作為光通訊領域所開發的石英系列光纖的工作波長,儘管用在較短的傳輸距離,也只能用於2μm。為此,能在更長的紅外波長領域工作,所開發的光纖稱為紅外光纖。紅外光纖(infrared optical fiber)主要用於光能傳送。

例如有:溫度計量、熱影象傳輸、鐳射手術刀醫療、熱能加工等等,普及率尚低。

④複合光纖:

複合光纖(compound fiber)是在sio2原料中,再適當混合諸如氧化鈉(na2o)、氧化硼(b2o3)、氧化鉀(k2o)等氧化物製作成多組分玻璃光纖,特點是多組分玻璃比石英玻璃的軟化點低且纖芯與包層的折射率差很大。主要用在醫療業務的光纖內窺鏡。

⑤氟氯化物光纖:

氟化物光纖氯化物光纖(fluoride fiber)是由氟化物玻璃作成的光纖。這種光纖原料又簡稱 zblan(即將氟化鋯(zrf2)、氟化鋇(baf2)、氟化鑭(laf3)、氟化鋁(alf3)、氟化鈉(naf)等氯化物玻璃原料簡化成的縮語。

主要工作在2~10μm波長的光傳輸業務。由於zblan具有超低損耗光纖的可能性,正在進行著用於長距離通訊光纖的可行性開發,例如:其理論上的最低損耗,在3μm波長時可達10-2~10-3db/km,而石英光纖在1.

55μm時卻在0.15-0.16db/km之間。

zblan光纖由於難於降低散射損耗,只能用在2.4~2.7μm的溫敏器和熱影象傳輸,尚未廣泛實用。

最近,為了利用zblan進行長距離傳輸,正在研製1.3μm的摻鐠光纖放大器(pdfa)。

⑥塑包光纖:

塑包光纖(plastic clad fiber)是將高純度的石英玻璃作成纖芯,而將折射率比石英稍低的如矽膠等塑料作為包層的階躍型光纖。它與石英光纖相比較,具有纖芯粗、數值孔徑(na)高的特點。因此,易與發光二極體led光源結合,損耗也較小。

所以,非常適用於區域網(lan)和近距離通訊。

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