구조적 결함 손실

코어 직경 변동이나 기포가 광 신호 산란을 일으키는 원인은 무엇인가요?

광섬유의 코어 직경 변동과 기포는 굴절률 및 물리적 기하학적 변화로 인해 광 신호 산란을 유발하며, 이는 빛의 매끄러운 전파를 방해합니다.

  1. 코어 직경 변동: 광섬유 코어 직경이 길이에 따라 달라지면 도파관 구조가 변경됩니다. 광섬유를 통해 전파되는 빛은 이러한 변동을 미세한 불완전성으로 경험합니다. 이는 빛이 파장보다 작은 규모의 작고 무작위로 분포된 불균일성과 상호 작용하는 레일리 산란으로 이어집니다. 빛이 다른 굴절률 영역(변동하는 코어 직경으로 인해)을 만나면 빛의 일부가 모든 방향으로 산란되어 신호 손실이 발생합니다. 빛 안내의 효율성이 저하되고 일부 빛은 코어에서 벗어나거나 후방 산란될 수 있습니다.

  2. 기포 (공극): 광섬유 재료 내의 기포는 굴절률이 유리에서 공기(또는 진공)로 급격히 변하는 이산적이고 더 큰 불균일성을 나타냅니다. 빛이 기포를 만나면 미 산란이 발생합니다. 미 산란은 산란 입자의 크기(이 경우 기포)가 빛의 파장과 비슷하거나 클 때 발생합니다. 이러한 기포는 강한 산란 중심으로 작용하여 광 신호의 상당 부분을 의도된 경로 밖으로 편향시켜 신호를 감쇠시킵니다. 또한 기포 계면에서 전반사가 방해될 수도 있습니다.

두 현상 모두 광 전력 손실을 초래하여 신호 강도를 감소시키고 잠재적으로 노이즈를 증가시키므로 광섬유 시스템 성능에 해롭습니다.

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