光學纖維由玻璃、石英或塑料等透明材料制成核芯,外面有低折射率的透明包皮。直徑通常在幾微米到幾十微米之間。入射光從光學纖維一端射入時,那些入射角較小的光線進入纖維后,在纖維的核芯-包皮界面上的入射角大于全反射的臨界角,因而光線在纖維內作連續的全反射,使光以最低的損耗從纖維一端傳輸到另一端。纖維的有限彎曲不會影響全反射條件,故傳輸效率不受影響。成千上萬條光學纖維捆扎起來可有效地傳輸光能,常用作特殊照明。只以傳輸光能為目的的光學纖維可混亂排列。若將光學纖維排成有序的陣列,輸入端與輸出端一一對應,就可直接用來傳輸圖像。這種圖像傳輸已應用于醫用內窺鏡和光導攝像管。激光技術的發展使光學纖維在通訊領域得到重要應用,發展成稱為光纖通訊的技術。這是以激光光波作為載波傳送聲音和圖像信號的技術,光學纖維為這種技術的實用化提供了必不可少的傳輸手段。光纖通訊因其抗干擾能力強、容量大和保密性能好等獨特優點而成為新一代的通訊手段。
光學纖維的上述應用都是基于幾何光學范疇的全反射原理。此情形下的纖維直徑比光波波長要大得多,光的波動性并不重要。若纖維的橫向線度與光波波長可比擬,則光在其中傳輸就同微波沿波導管傳播相似,故稱光學波導。在集成光學中,光學波導(特別是薄膜型)是重要的組成部分。
光學纖維由玻璃、石英或塑料等透明材料制成核芯,外面有低折射率的透明包皮。直徑通常在幾微米到幾十微米之間。入射光從光學纖維一端射入時,那些入射角較小的光線進入纖維后,在纖維的核芯-包皮界面上的入射角大于全反射的臨界角,因而光線在纖維內作連續的全反射,使光以最低的損耗從纖維一端傳輸到另一端。纖維的有限彎曲不會影響全反射條件,故傳輸效率不受影響。成千上萬條光學纖維捆扎起來可有效地傳輸光能,常用作特殊照明。只以傳輸光能為目的的光學纖維可混亂排列。若將光學纖維排成有序的陣列,輸入端與輸出端一一對應,就可直接用來傳輸圖像。這種圖像傳輸已應用于醫用內窺鏡和光導攝像管。激光技術的發展使光學纖維在通訊領域得到重要應用,發展成稱為光纖通訊的技術。這是以激光光波作為載波傳送聲音和圖像信號的技術,光學纖維為這種技術的實用化提供了必不可少的傳輸手段。光纖通訊因其抗干擾能力強、容量大和保密性能好等獨特優點而成為新一代的通訊手段。
光學纖維的上述應用都是基于幾何光學范疇的全反射原理。此情形下的纖維直徑比光波波長要大得多,光的波動性并不重要。若纖維的橫向線度與光波波長可比擬,則光在其中傳輸就同微波沿波導管傳播相似,故稱光學波導。在集成光學中,光學波導(特別是薄膜型)是重要的組成部分。
光學纖維由玻璃、石英或塑料等透明材料制成核芯,外面有低折射率的透明包皮。直徑通常在幾微米到幾十微米之間。入射光從光學纖維一端射入時,那些入射角較小的光線進入纖維后,在纖維的核芯-包皮界面上的入射角大于全反射的臨界角,因而光線在纖維內作連續的全反射,使光以最低的損耗從纖維一端傳輸到另一端。纖維的有限彎曲不會影響全反射條件,故傳輸效率不受影響。成千上萬條光學纖維捆扎起來可有效地傳輸光能,常用作特殊照明。只以傳輸光能為目的的光學纖維可混亂排列。若將光學纖維排成有序的陣列,輸入端與輸出端一一對應,就可直接用來傳輸圖像。這種圖像傳輸已應用于醫用內窺鏡和光導攝像管。激光技術的發展使光學纖維在通訊領域得到重要應用,發展成稱為光纖通訊的技術。這是以激光光波作為載波傳送聲音和圖像信號的技術,光學纖維為這種技術的實用化提供了必不可少的傳輸手段。光纖通訊因其抗干擾能力強、容量大和保密性能好等獨特優點而成為新一代的通訊手段。
光學纖維的上述應用都是基于幾何光學范疇的全反射原理。此情形下的纖維直徑比光波波長要大得多,光的波動性并不重要。若纖維的橫向線度與光波波長可比擬,則光在其中傳輸就同微波沿波導管傳播相似,故稱光學波導。在集成光學中,光學波導(特別是薄膜型)是重要的組成部分。
光學纖維由玻璃、石英或塑料等透明材料制成核芯,外面有低折射率的透明包皮。直徑通常在幾微米到幾十微米之間。入射光從光學纖維一端射入時,那些入射角較小的光線進入纖維后,在纖維的核芯-包皮界面上的入射角大于全反射的臨界角,因而光線在纖維內作連續的全反射,使光以最低的損耗從纖維一端傳輸到另一端。纖維的有限彎曲不會影響全反射條件,故傳輸效率不受影響。成千上萬條光學纖維捆扎起來可有效地傳輸光能,常用作特殊照明。只以傳輸光能為目的的光學纖維可混亂排列。若將光學纖維排成有序的陣列,輸入端與輸出端一一對應,就可直接用來傳輸圖像。這種圖像傳輸已應用于醫用內窺鏡和光導攝像管。激光技術的發展使光學纖維在通訊領域得到重要應用,發展成稱為光纖通訊的技術。這是以激光光波作為載波傳送聲音和圖像信號的技術,光學纖維為這種技術的實用化提供了必不可少的傳輸手段。光纖通訊因其抗干擾能力強、容量大和保密性能好等獨特優點而成為新一代的通訊手段。
光學纖維的上述應用都是基于幾何光學范疇的全反射原理。此情形下的纖維直徑比光波波長要大得多,光的波動性并不重要。若纖維的橫向線度與光波波長可比擬,則光在其中傳輸就同微波沿波導管傳播相似,故稱光學波導。在集成光學中,光學波導(特別是薄膜型)是重要的組成部分
光學纖維面板中要求檢驗的一項重要指標。網絡形成的實質是二次復絲或一次復絲邊界上的纖維芯皮界面反射率降低,當用肉眼觀察時就可以看見一個六邊形網狀結構,嚴重影響光學纖維面板質量