Оптико-электронные системы и устройства

Задачи, решаемые с помощью ОЭС. Сравнение приборов (систем) оптического диапазона с радиоэлектронными устройствами. Характеристики излучателей. Типовая структура ОЭС. Ослабление оптического излучения в атмосфере. Атмосферная рефракция и турбулентность.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 04.02.2009
Размер файла 128,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

-12С

-0,7C

-0,7 С

Столб железобетонный

ночь

зима,температура атмосферы Т=-10С

0,5С

Столб деревянный

день,ночь

зима,температура атмосферы Т=-10С

день,

зима,температура атмосферы Т=-10С

-12С

-12С

-12С

3 С

0 С

30 С

Кирпичная труба действующих котельных

ночь,зима,температура атмосферы=-10С

-12С

Одинокое дерево

день, ночь,зима, температура атмосферы Т=-10С

день,зима,температура атмосферы Т=-10С

-12С

-12С

1,5 С

0 С

10. Оптические материалы

В данном разделе дадим краткую информацию о материалах, которые используются разработчиками ОЭС.

Оптические материалы необходимы для изготовления фильтров, дифракционных решеток, входных окон, элементов объективов - зеркал, линз.

Основными характеристиками оптичеких материалов следует считать:

показатель преломления n и дисперсия (изменения n по длинам волн);

поглощение, пропускание, отражение;

физические свойства (твердость, растворимость, теплофизические свойства).

Показатель преломления

Показатель преломления оптических материалов в общем случае комплексная величина , изменяющаяся по спектру длин волн. Существует два типа зависимостей показателя преломления m (соответственно n и к) от .

а) Материалы с нормальной дисперсией.

Эти материалы имеют хорошее пропускание в той области спектра, где они применяются. Типичный спектральный ход n и к показан на рис. 1

Рис. 1

б) материалы с аномальной дисперсией.

Это материалы, которые используются в оптических элементах в области длин волн, прилегающей к спектральной полосе поглощения. Показатель преломления здесь меняет знак, так как показано на рис.2

Рис. 2

Отметим, в частности, что материалы, имеющие спектральные области аномальной дисперсии применяются для изготовления т.н. дисперсионных фильтров, основанных на эффекте Христиансена. Суть последнего заключается в том, что при условии и для двух сред с n1 и n2 при величине n 0 в области аномальной дисперсии рассеяние на однородности прозрачного материала имеет ярко выраженную селективность - полосу пропускания.

Пропускание, отражение

Показатель ослабления k в области нормальной дисперсии определяет пропускание материала (поглощение в нем излучения).

Исходя из законов Френеля можно определить коэффициент отражения R, т.е. отношение отраженного излучения к величине приходящего потока излучения. При нормальном падении

(33 )

В случае, если среда прозрачна, т.е. k=0

(34)

При нанесении на поверхность среды с показателем преломления n слоя, имеющего показатель преломления n, толщиной l, при условии, что nl=/, коэффициент отражения такой двухслойной системы определяется формулой:

, (35)

из которой видно, что R становится равным нулю при .

Например, для германия (n=4) при =10 мкм при нанесении слоя сульфида цинка (ZnS) с показателем преломления n=2,2 и толщиной l=/4n=10/8,8=1,14 мкм, коэффициент отражения будет равен:

, т.е. имеет место (36)

эффект просветления (без просветления RGe = 0,36). Многослойное просветляющее покрытие позволяет снизить отражение на границе двух сред в более широкой спектральной области и таким образом уменьшить потери излучения в рабочей спектральной области ОЭС.

В качестве просветляющих покрытий используются пленки следующих веществ:

MgF2 - фтористый магний (n=1,38)

SiO - окись кремния (n=1,6-1,9)

СеО2 - окись церия (n=2,2)

ZnS - сульфид цинка (n=2,2)

AlF3-NaF-криолит (n=1,3)

Для металлов, т.е. материалов с большим k

, (37)

где с - скорость света,

- электрическая проводимость,

- круговая частота.

Из (36) видно, что для металлов R растет с ростом и . Это обстоятельство, в частности, обращает внимание на то, что зеркальная поверхность, изготовленная путем нанесения слоя алюминия, меди, серебра и золота, которую следует характеризовать, прежде всего, величиной R, будет лучше всего в случае позолоченной поверхности, несколько хуже - для серебра, затем для меди, еще хуже - для алюминия с учетом определяющих эти наиболее распространенные материалы зеркальных покрытий величин .

3. Физические свойства материалов

При выборе оптического материала следует учитывать их механические, теплофизические, электрические и химические свойства. В первом случае - это прежде всего твердость. Твердость обычно определяется как отношение нагрузки P к площади S и имеет размерность давления.

Определение твердости важно, когда выбирается материал для обтекателей и входных окон, а также для других деталей, которые должны подвергаться оптической полировке и сохранять свое состояние в процессе эксплуатации. Из практики следует, что твердость материалов указанных элементов должна быть не менее 15. Это качество должно сохраняться при воздействии химических реактивов, влажности, температуры. Теплофизические свойства важны для материалов, работающих при значительных перепадах температур. Здесь следует оценить теплопроводность, тепловое расширение, удельную теплоемкость.

Используемые оптические материалы

Материалы, используемые в оптике, включают стекла, керамики, природные и синтетические кристаллы, а также пластмассы и металлы.

Стекла и керамика

Большинство стекол прозрачно лишь в области 2,7 мкм из-за сильного поглощения ионами ОН. Плавленный кварц имеет длинноволновую границу ~5 мкм (далее поглощение /Si -0/. Используются специальные стекла из алюмината кальция, а также полученная горячим прессованием керамика на основе фтористого магния, InS, флюорита (CaF2), MgO, теллурида кадмия (CdTe) и др.

Кристаллы

Наиболее употребимы монокристаллы NaCl, CaF2, сильвин (КСl), AgCl, бромисто-йодистый калий КRS (КRS-5) и таллий (КRS-6).

Поликристаллические структуры

Кремний,германий, арсенид галлия.

Пластические материалы

Полиметилметакрилат - плексиглас, полиэтилен.

Металлы - алюминий, медь, золото, серебро. На их поверхность обычно наносится защитное покрытие - SiO (окись кремния).

Примеры характеристик оптических материалов.

1.Баросиликатный крон (SiO2, B2O3, K2O, Na2O)

(0,2 -2,7, твердость~300,нерастворим в воде.

2.Тяжелый флинт (SiO2, K2O, Na2O,РbO)

(0,25 -3,0, нерастворим )

3.Плавленный кварц (SiO2)

(0,2 - 4,2, 460,0, нерастворим).

4.Керамика ZnS

(0,35 - 13,5, 354, нерастворимая).

5.Керамика CaF2

(0,2 -12,0, 200, слабая растворимость)

6.Керамика ZnSе

(0,4 -20,0, 100-250, нерастворимая).

7.NaCl

(0,21 -26,0, 18, сильная растворимость)

8.NaF

(0,2 -15, 60, умеренная растворимость)

9.КСl

(0,2 -30,0, 8, сильная растворимость)

10.KBr

(0,23-40, 6 -7, сильная растворимость)

11.LiF

(0,12 -9, 110, нерастворим).

12.Хлористое серебро

(0,45 -28,0, 0,5, нерастворимо, чернеет под действием УФ).

13.Германий

(1,8 -23,0, 700, нерастворим)

14.Al2O3

0,17 -6,5, 1700, нерастворим).

15.Кварц - природный аристал (0,2 - 4,5, 741, нерастворим)

16.Полиэтилен

(0,2 - 3,2; 35 - 7; 7,5-13, 14-30)

Нетрадиционные оптические материалы на основе стекла

Общее требование к оптическому стеклу (ОС) - химическая и структурная однородность. В новейших производственных процессах изготовления ОС совершенствуется технология `золь-гель”, в которой используется раствор кремнезёма, однородный на уровне, близком к молекулярному с исключением стадии плавления. Другое направление - управляемое создание в однородном оптическом стекле структурно-химических неоднородностей, придающих стеклу новые свойства, в частности, выделение в объеме стекла кристаллической фазы с формированием композиционного материала, который сочетает свойства стекла и кристалла. Это - ситаллы (доля кристаллической фазы ~ 70…80%), обладающие высокой механической и тепловой стойкостью, термостойкостью и коэффициентом термического расширения близким к 0 (астроситаллы). Перспективно также создание стекол с микродисперсной полупроводниковой фазой, в которых концентрация кристаллической фазы 1% в связи с малой растворимостью полупроводниковых соединений в стеклообразной матрице. Эти композиты обладают, в частности, фотохромными нелинейно-оптическими свойствами и создаются с добавлением галогенидов серебра и меди на основе сульфоселенидов кадмия.


Подобные документы

  • Основы построения оптических систем передачи. Источники оптического излучения. Модуляция излучения источников электромагнитных волн оптического диапазона. Фотоприемные устройства оптических систем передачи. Линейные тракты оптических систем передачи.

    контрольная работа [3,7 M], добавлен 13.08.2010

  • Оптические кабели и разъемы, их конструкции и параметры. Основные разновидности волоконно-оптических кабелей. Классификация приемников оптического излучения. Основные параметры и характеристики полупроводниковых источников оптического излучения.

    курс лекций [6,8 M], добавлен 13.12.2009

  • Отношение сигнал-шум на выходе сканирующей оптико-электронной системы обнаружения с максимальной дальностью действия. "Точечный" излучатель - объект пеленгации. Распространение оптического сигнала от объекта в атмосфере. Модулятор-анализатор изображения.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 24.11.2010

  • Передающие оптоэлектронные модули, их применение. Построение зависимости выходной мощности источника оптического излучения от величины электрического тока. Определение зависимости чувствительности фотодетектора от длины волны оптического излучения.

    контрольная работа [231,3 K], добавлен 05.05.2014

  • Обзор оптических свойств преобразователей оптического излучения при разных температурах. Изучение возможностей прибора для нагревания кристаллов, собранного на базе ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ101. Настройка прибора, разработка инструкции по пользованию им.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 30.06.2014

  • Конструкция оптического волокна и расчет количества каналов по магистрали. Выбор топологий волоконно-оптических линий связи, типа и конструкции оптического кабеля, источника оптического излучения. Расчет потерь в линейном тракте и резервной мощности.

    курсовая работа [693,4 K], добавлен 09.02.2011

  • Проектирование устройства полупроводникового усилителя оптического сигнала ВОЛС, работающего на длине волны нулевой хроматической дисперсии кварцевых волокон – 1,3 мкм. Энергетический расчет, особенности конструирования узла оптического усилителя.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 19.04.2011

  • Характеристики полупроводниковых материалов. Классификация источников излучения. Светоизлучающие диоды. Лазер как прибор, генерирующий оптическое когерентное излучение на основе эффекта вынужденного или стимулированного излучения, его применение.

    курсовая работа [551,5 K], добавлен 19.05.2011

  • Конструкции и поляризационные свойства световодов, дисперсия сигналов оптического излучения. Виды оптических коннекторов и соединительных адаптеров. Принцип работы и структура оптического рефлектометра, его применение для измерения потерь в коннекторах.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 11.11.2012

  • Выбор и обоснование трассы прокладки волоконно-оптического кабеля между пунктами Кызыл – Абакан. Характеристики системы передачи. Расчёт параметров оптического кабеля. Смета на строительство и монтаж ВОЛП. Схема расположения регенерационных пунктов.

    курсовая работа [56,3 K], добавлен 15.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.