Fiber-optik və ya optik lif — şüşə və ya plastikin çəkilməsi (həmçinin ekstruziyası) üsuluyla əldə edilən, diametrcə insan tükündən bir qədər qalın əyilgən, şəffaf lif. Optik liflər elektrik kabellərinə nəzərən daha böyük ötürmə sürətinə malik olur ki, bu da verilənləri geniş buraxılış zolağında çox uzaq məsafələrə ötürməyə imkan verir.
Burada liflər metal məftilləri əvəz edir, çünki onlar siqnalları daha az itki ilə ötürür; bundan başqa liflər elektromaqnit maneələrinə qarşı dözümlüdür, amma metal məftillər üçün vəziyyət tam əksinədir. Həmçinin, liflər dəst şəklində bağlanılır və beləliklə fiberskopa oxşar olaraq burada da işıq və ya təsvir bir yerdən başqa yerə ötürülür. Xüsusi olaraq hazırlanmış liflər müxtəlif tətbiqlər üçün istifadə olunur, bunlardan bəziləri lifli optik sensorlar və lifli lazerlərdir.
Adətən, optik liflər sındırma əmsalı lif maddəsinin sındırma əmsalından kiçik olan örtük materialı ilə əhatə olunmuş nüvədən ibarət olur. İşıq lifin nüvəsi daxilində dalğaötürənlərin iş prinsipinə oxşar şəkildə yayılır. Çoxlu yayılma yollarını və ya eninə modları dəstəkləyən liflər çoxmodlu (multimod) liflər, bir modu dəstəkləyənlər isə birmodlu (monomod) liflər adlanır. Ümumiyyətlə, çoxmodlu liflərin nüvəsi daha böyükdür və onlar rabitədə böyük gücləri qısa məsafələrə ötürmək üçün tətbiq olunur. 1000 metrdən (3300 fut) uzun olan əksər kommunikasiya əlaqələri üçün təkmodlu liflərdən istifadə olunur.
Optik liflərin aşağı itkilərlə birləşdirilməsi optika rabitə üçün çox vacibdir. Bu elektrik naqilini və ya kabelini birləşdirməkdən daha mürəkkəbdir və liflərin diqqətlə kəsilməsini, lif nüvələrinin dəqiq uyğunlaşdırılmasını və bu nüvələrin düzgün birləşdirilməsini əhatə edir. Daimi əlaqə tələb edən tətbiqlər üçün qaynaq birləşməsi adi haldır. Bu üsulda liflərin uclarını birlikdə əritmək üçün elektrik qövsündən istifadə olunur. Başqa bir yayğın üsul, liflərin uclarını mexaniki qüvvələr hesabına kontakt vəziyyətində saxlayan mexaniki birləşmədir. Müvəqqəti və ya yarımdaimi birləşmələr xüsusi konnektorlar vasitəsilə həyata keçirilir.
Optik liflərin layihələndirilməsi və tətbiqi ilə məşğul olan tətbiqi elm və mühəndislik sahəsi lifli optika adlanır. Bu termin lifli optikanın atası kimi tanınan hind əsilli amerikan fiziki Narinder Sinq Kapani tərəfindən təklif edilmişdir.
Tarix
Lifli optikanın əsas iş prinsipi olan işığın sınma yoluyla ötürülməsi ilk dəfə 1840-cı illərin əvvəllərində Parisdə Daniel Kolladon və Jak Babine tərəfindən nümayiş etdirilmişdir. Con Tindal 12 il sonra bu nümayişi Londonda verdiyi açıq mühazirələrə daxil etmişdir. Həmçinin Tindal 1870-ci ildə işığın təbiətinə həsr olunmuş giriş kitabında tam daxili qayıtma xassəsi haqqında da yazırdı:
İşıq havadan suya keçəndə sınmış şüa perpendikulyara doğru meyl edir … Şüa sudan havaya keçəndə perpendikulyardan uzaqlaşır… Sudakı şüa ilə perpendikulyar arasındakı bucaq 48 dərəcədən çox olarsa, şüa sudan ümumiyyətlə çıxmayacaq: səthdən tam qayıdacaq… Tam qayıtmanın başlanğıc həddini ifadə edən bucaq mühitin limit bucağı adlanır. Su üçün bu bucaq 48°27', flint tipli şüşə üçün 38°41', almaz üçün isə 23°42'-dir.
19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində bədən boşluqlarının işıqlandırılması məqsədilə işıq əyilmiş şüşə çubuqlar vasitəsilə ötürülürdü. XX əsrin əvvəllərində onlar stomatolgiya kimi sahələrdə tətbiq edilirdi. Təsvirlərin borucuqlar vasitəsilə ötürülməsi 1920-lərdə radio eksperimentatoru Klarens Hansel və televiziya təşəbbüskarı Con Loqi Bayrd tərəfindən müstəqil şəkildə nümayiş etdirildi. 1930-larda Henrix Lam təsvirlərin izolə edilməmiş optik liflər dəstsi vasitəsilə ötürə biləcəyini və bunun daxili tibbi müayinələr üçün istifadə edilə biləcəyini göstərdi, lakin onun işlərinin böyük bir hissəsi tezliklə unuduldu.
1953-cü ildə holland alimi Bram van Hil ilk dəfə şəffaf örtüklü optik lif dəstlərinin vasitəsilə təsvirin ötürülməsini nümayiş etdirdi. Elə həmin il Londondakı İmperator Kollecində Harold Hopkins və Narinder Sinq Kapani 10.000-dən çox lifdən ibarət təsvir ötürən dəstlər hazırlamağa müvəffəq oldular və sonradan bir neçə min lifi birləşdirən 75 sm uzunluğundakı dəst vasitəsilə təsviri ötürə bildilər. İlk praktik lifli optik yarıməyilgən qastroskop 1956-cı ildə Miçiqan Universitetinin tədqiqatçıları Basil Hirşovitz, C. Vilbur Piters və Laurens E. Körtis tərəfindən patentləşdirilmişdir. Qastroskopun yaradılması prosesində Körtis ilk dəfə olaraq örtüklü şüşə liflərdən istifadə etmişdi; əvvəlki optik liflərdə isə kiçik sındırma əmsalıa malik örtük materialı kimi havadan, qeyri-praktik yağ və mumlardan istifadə edilirdi.
Kapani lifli optika terminini irəli sürdü, həmçinin 1960-cı ildə bu yeni sahə haqqında Scientific American jurnalında mövzunu geniş auditoriyaya çatdıran məqaləsini və bu sahəyə həsr olunmuş ilk kitabını yazdı.
Verilənləri lifli-optik ötürmə sistemi ilk dəfə 1965-ci ildə Ulmdakı Telefunken Tədqiqat Laboratoriyasında alman fiziki Manfred Börner tərəfindən nümayiş etdirildi və bunun ardınca 1966-cı ildə bu texnologiya üçün ilk patent müraciəti edildi.
1968-ci ildə NASA Aya göndərdilən televiziya kameralarında lifli optikadan istifadə edirdi. O zamanlar kameraların istifadəsi məxfilər sinfinə aid edilirdi və kameraları işlədən işçilərə müvafiq təhlükəsizlik icazəsinə malik şəxs tərəfindən nəzarət edilməli idi.
1965-ci ildə Britaniyanın Standard Telephones and Cables (STC) şirkətindən Çarlz K. Kao və Corc A. Hokham ilk dəfə irəli sürdülər ki, optik liflərdəki zəifləməni hər kilometrdə 20 desibel (dB/km) azaltmaqla liflərdən rabitə vasitəsi kimi istifadə etmək olar. Onlar həmin dövrdə mövcud liflərdəki zəifləmənin səpilmə kimi fundamental fiziki təsirlərdən yox, aradan qaldırılması mümkün olan qeyri-təmizlikdən qaynaqlandığını önə sürdülər. Onlar lifin işıqitirmə xüsusiyyətlərinin dolğun və sistematik nəzəriyyəsini yaratdılar və belə liflər üçün istifadə ediləcək ən əlverişli materialı—yüksək təmizlikli silisium şüşəsini seçdilər. Bu kəşf 2009-cu ildə Kaoya Fizika üzrə Nobel Mükafatını qazandırdı. 20 dB/km-lik mühüm zəifləmə həddi ilk dəfə 1970-ci ildə Amerika şüşə istehsalçısı Corning Glass Works-də işləyən tədqiqatçılar Robert D. Maurer, Donald Kek, Piter C. Şults və Frenk Zimar tərəfindən əldə edildi. Onlar silisium şüşəsini titanla aşqarlamaqla 17 dB/km zəifləməyə malik lif əldə etdilər. Bir neçə il sonra onlar germanium dioksid aşqarından istifadə edərək cəmi 4 dB/km zəifləməyə malik lif istehsal etdilər. 1981-ci ildə General Electric 25 milə (40 km) qədər tel şəklində uzadıla bilən əridilmiş kvars külçələrin istehsalına başladı.
Əvvəlcə yüksək keyfiyyətli optik lifləri yalnız saniyədə 2 metr sürətlə istehsal edə bilirdilər. 1983-cü ildə kimya mühəndisi Tomas Mensah, Corning-ə qoşuldu və istehsal sürətini saniyədə 50 metrdən çox artırdı, bu da lifli optik kabellərin ənənəvi mis kabellərdən daha ucuz başa gəlməsinə səbəb oldu. Bütün bu yeniliklər optik lifli telekommunikasiya erasının başlanğıcını qoydu.
İtalyan tədqiqat mərkəzi CSELT praktiki lifli optik kabelləri təkmilləşdirmək üçün Corning-lə birlikdə çalışmağa başladı və nəticədə 1977-ci ildə ilk dəfə olaraq Turin şəhərində lifli optik kabellərin çəkilməsinə başlanıldı. Həmçinin tezliklə CSELT Sprinqruv adlanan yeni bir üsulu irəli sürdü.
Müasir optik kabellərdəki zəifləmə mis məftilli elektrik kabellərinə nəzərən çox kiçikdir və 70–150 km (43–93 mil) təkrarlanma məsafələrinə malik lifli əlaqəyə imkan yaradır.
1986–87-ci ildə Southampton universitetinin əməkdaşı Devid N. Peyn və Emmanüel Desurvirin rəhbərliyilə Bell laboratoriyasında optik-elektrik-optik təkrarlanmalarını azaltmaq və ya aradan qaldırmaqla uzun məsafəli lifli sistemlərin maliyyətini aşağı salan erbium aşqarlı lif gücləndiricisini hazırlandı.
1991-ci ildə fotonik kristallardan bəhs edən yeni sahə işığı tam daxili qayıtma ilə yox, dövri strukturdan difraksiya ilə istiqamətləndirən fotonik-kristal lifinin yaradılmasına səbəb oldu. İlk fotonik kristal liflər 2000-ci ildə satışa buraxıldı. Fotonik kristal liflər adi liflərə nəzərən daha böyük gücləri ötürə bilir və onun dalğa uzunluğundan asılı olan xassələrini manipulyasiya etməklə effektivliyini artırmaq olar.
İstifadə sahələri
Kommunikasiya
Optik liflər əyilgən olması və kabellər halında yığılması səbəbiylə telekommunikasiya və kompüter şəbəkələri üçün vasitə kimi istifadə olunur. Onlar xüsusən də uzun məsafəli rabitə üçün əlverişlidir, çünki infraqırmızı işıq lif vasitəsilə elektrik kabellərindəki elektriklə müqayisədə daha az zəifləmə ilə yayılır. Bu, bir neçə təkrarlama (regenerasiya) ilə uzun məsafələri qət etməyə imkan verir.
Yerləşdirilmiş sistemlər üçün 10 və ya 40 Qbit/s tipikdir.
Hər bir lif, dalğa uzunluğunu bölünməsiylə multipleksiya (DBM) aparıldıqda, hər biri fərqli bir işıq dalğa uzunluğundan istifadə edən bir çox müstəqil kanalı daşıya bilər. Hər bir lifə düşən yekun data sürəti (əlavə baytlar olmadan), FEC əlavə yükü tərəfindən kanal sayı ilə vurulan kanal başına data sürətidir (2008-dən etibarən kommersial sıx DBM sistemlərində, adətən, 80-ə qədər).
Tarix | Mərhələ |
---|---|
2006 | 111 Qbit/s, NTT tərəfindən. |
2009 | 100 Pbit/s·km (hər 7000 km lifə 15,5 Tbit/s), Bell Labs tərəfindən. |
2011 | 101 Tbit/s (hər bir 273 Qbit/s sürətə 370 kanal), tək bir nüvədə. |
Yanvar 2013 | 1.05 Pbit/s, çoxnüvəli lifli kabel vasitəsilə ötürülmə. |
İyun 2013 | 400 Qbit/s, 4-modlu orbital impuls momenti multipleksləşdirilməsindən istifadə etməklə bir kanal üzrə. |
Lifli kabelləşdirmənin qısa məsafə üzrə (məsələn, ofis binasının şəbəkəsi üçün) aparılması kabel kanallarındakı intervala qənaət edə bilər. Çünki bir lif, adətən, 100 Mbit/s və ya 1 Qbit/s ötürmə sürətinə malik standart kateqoriyalı 5 elektrik kabeli ilə müqayisədə daha çox veriləni daşıya bilir.
Çox vaxt liflərdən cihazlar arasındakı qısa məsafəli qoşulmalarda da istifadə edilir. Məsələn, yüksək dəqiqlikli televizorların əksəriyyəti rəqəmsal audio optik əlaqəyə malikdir. Bu optik TOSLINK bağlantısı üzərindən S/PDIF protokolunu istifadə edərək səsi işıq vasitəsilə ötürməyə imkan verir.
Sensorlar
Liflər məsafədən zondlamada çoxlu tətbiqlərə malikdir. Bəzi tətbiqlərdə sensorun özü optik lif olur. Lifin köməyilə şüalanmanı ölçmə sensoruna yönəldirlər. Digər hallarda, sensoru ölçmə sisteminə qoşmaq üçün lifdən istifadə olunur.
Optik lifləri modifikasiya etməklə mexaniki gərginliyi, temperaturu, təzyiqi və digər kəmiyyətləri ölçən sensor kimi istifadə edilə bilər ki, bu da lifdəki işıq intensivliyinin, fazasının, polyarlaşmasının, dalğa uzunluğunun və ya keçid vaxtının modullaşdırılmasını tələb edir. Ən sadə sensorlar işığın intensivliyini dəyişən sensorlardır, çünki bu zaman yalnız mənbə və detektor tələb olunur. Bu cür lifli optik sensorların fərqlənən cəhəti ondan ibarətdir ki, onlar bir metrə qədər məsafədə tələb olunan paylanmış həssaslığı təmin edə bilir. Buna qarşılıq olaraq, miniatürləşdirilmiş sensor elementlərini lifin ucuna birləşdirməklə yüksək lokalizasiyalı ölçmələri aparmaq olar. Bunlar müxtəlif mikro- və nanoemal texnologiyaları ilə həyata keçirilə bilər ki, onlar lif ucunun mikroskopik sərhəddini keçməsin və lifin dərialtı iynə vasitəsilə qan damarlarına daxil edilməsi kimi tətbiqlərə imkan versin.
Xarici lifli optik sensorlar, modulyasiyaya uğramış işığı qeyri-lifli optik sensordan və ya hər hansı bir optik vericiyə qoşulmuş elektron sensordan ötürmək üçün, adətən, çoxmodlu lifli optik kabeldən istifadə edirlər. Xarici sensorların başlıca üstünlüyü onların yaxın olmayan yerlərlə əlaqə yaratmaq qabiliyyətidir. Bir nümunə, şüalanmanı mühərrikdən kənarda yerləşən pirometrə ötürmək üçün lifdən istifadə etməklə reaktiv mühərriklərin daxili temperaturunun ölçülməsidir. Xarici sensorlar, həddindən artıq elektromaqnit sahələrinin digər ölçmə üsullarını qeyri-mümkün etdiyi elektrik transformatorlarının daxili temperaturunu ölçmək üçün eyni şəkildə istifadə edilə bilər. Xarici sensorlar vibrasiya, fırlanma, yerdəyişmə, sürət, təcil, fırlanma momenti və burulmanı ölçür. İşığın interferensiyasından istifadə edərək, giroskopun bərk haldakı versiyası hazırlanmışdır. Lifli optik giroskopun (LOG) hərəkət edən hissələri yoxdur və mexaniki fırlanmanı aşkar etmək üçün Saqnak effektinə əsaslanır.
Lifli optik sensorların ümumi istifadəsinə müdaxiləni aşkarlayan qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri daxildir. İşıq hasara, boru kəmərinə və ya rabitə kabelinə yerləşdirilmiş lifli optik sensorun kabeli boyunca ötürülür və geri qaytarılan siqnalın monitorinqi və pozuntuların təhlili aparılır. Bu qayıdış siqnalı pozuntuları aşkar etmək və müdaxilə baş verdikdə həyəcan siqnalının işə salınması üçün rəqəmsal formada emal olunur.
Optik liflər optik kimyəvi sensorların və optik biosensorların komponentləri kimi geniş istifadə olunur.
Gücötürmə
Optik lif işığı elektrik enerjisinə çevirmək üçün fotoelementlərdən istifadə edərək gücün ötürülməsində istifadə edilə bilər. Bu cür enerji ötürmə üsulu adi üsullar qədər səmərəli olmasa da, güclü maqnit sahələri yaradan MRT aparatlarının yaxınlığında istifadə üçün metal naqillərdən istifadə arzuolunmaz olduqda xüsusilə yararlıdır. Digər misallar yüksək güclü antena elementlərindəki elektronikanı və yüksək gərginlikli ötürmə avadanlıqlarında istifadə olunan ölçmə cihazlarını gücləndirmək üçündür.
Digər istifadə sahələri
Optik liflər tibbi və digər tətbiqlərdə işıq ötürücüsü kimi istifadə olunur, çünki burada parlaq işığın aydın görmə xəttinə malik olmayan obyektin işıqlandırılması lazımdır. Bir çox mikroskoplarda tədqiq olunan nümunələrin intensiv işıqlandırılmasını təmin etmək üçün lifli optik işıq mənbələrindən istifadə edilir.
Optik lifdən görüntüləmə optikasında da istifadə edilir. Ardıcıl liflər dəstindən bəzən linzalarla birlikdə obyektləri kiçik bir dəlikdən görmək üçün istifadə edilən, endoskop adanan uzun, nazik görüntüləmə cihazı üçün istifadə olunur. Tibbi endoskoplar minimal invaziv araşdırmalar və ya cərrahi prosedurlar üçün istifadə olunur. Sənaye endoskopları (məsələn, fiberskop və ya boroskop) reaktiv mühərrikin daxili hissələri kimi əlçatmaz olan hər şeyi yoxlamaq üçün istifadə olunur.
Bəzi binalarda optik liflər günəş işığını damdan binanın digər hissələrinə ötürür (bax: təsvirsiz optika). Lifli optik lampalar, lövhələr, rəsmlər, oyuncaqlar və süni Milad ağacları da daxil olmaqla dekorativ tətbiqlərdə işıqlandırma üçün istifadə olunur. Optik lif işıq ötürən beton tikinti məhsulu LiTraCon-un ayrılmaz hissəsidir.
Optik lif strukturlu sağlamlıq monitorinqində də istifadə edilə bilər. Bu tip sensorlar strukturlara davamlı təsir göstərə biləcək elektrik gərginliklərini aşkar edə bilir. İş prinsipi analoq zəifləmənin ölçülməsinə əsaslanır.
Spektroskopiyada optik lif dəstləri, tərkibini analiz etmək üçün spektrometrdən işığı spektrometrin daxilinə yerləşdirilə bilməyən bir maddəyə ötürür. Spektrometr, sıçrayan işığın vasitəsilə onların daxilindən keçərək maddələri analiz edir. Lifli spektrometrdən obyektlərin uzaqdan tədqiqi üçün istifadə edilə bilər.
Erbium kimi bəzi nadir torpaq elementləriylə aşqarlanmış optik lif lazer və ya optik gücləndiricilərdə gücləndirmə mühiti kimi istifadə edilə bilər. Nadir torpaq aşqarlı optik liflər, aşqarlanmış lifin qısa bir hissəsini stabil (aşqarsız) optik lif xəttinə birləşdirməklə siqnal gücləndirilməsini təmin etmək üçün istifadə edilə bilər. Aşqarlanmış lif, siqnal dalğasına əlavə olaraq xəttə birləşdirilən ikinci lazer dalğa uzunluğu ilə optik olaraq nasoslanır. İşığın hər iki dalğa uzunluğu enerjini ikinci nasos dalğa uzunluğundan siqnal dalğasına ötürən aşqarlı lif vasitəsilə ötürülür. Güclənməyə səbəb olan proses məcburi şüalanmadır.
Bir çox hallarda optik lifdən qeyri-xətti mühit kimi də istifadə olunur. Şüşə mühit bir sıra qeyri-xətti optik qarşılıqlı əlaqəni dəstəkləyir və lifdə mümkün olan uzun qarşılıqlı təsir uzunluqları tətbiqlər və fundamental araşdırmalar üçün istifadə olunan müxtəlif hadisələri asanlaşdırır. Digər tərəfdən isə lifin qeyri-xəttiliyi optik siqnallara zərərli təsir göstərə bilər və bu cür arzuolunmaz təsirləri minimuma endirmək üçün çox vaxt tədbirlər tələb olunur.
Dalğa uzunluğu dəyişdiricisi ilə aşqarlanmış optik liflər fizika təcrübələrində ssintilyasiya işığını toplayır.
Tapança, tüfəng və avtomatlarında hədəfalmanı yaxşılaşdırmaq üçün optik lif parçalarına malik nişangahlardan istifadə edilir.
İş prinsipi
Optik lif dielektrik (qeyri-keçirici) dalğaötürən olub, ümumi daxili qayıtma hadisəsinə əsaslanaraq işığı öz oxu boyunca ötürür. Lif hər ikisi dielektrik materiallarından hazırlanmış örtük təbəqəsi ilə əhatə olunmuş nüvədən ibarətdir. Nüvədəki optik siqnalı məhdudlaşdırmaq üçün nüvənin sındırma əmsalı örtüyünkündən daha böyük olmalıdır.
Nüvə və örtük arasındakı sərhəd, pilləli profilli liflərdə ani, qradiyent profilli liflərdə tədrici ola bilər. Optik lifləri işıqla təmin etmək üçün lazer və ya LED-lərdən istifadə etmək olar.
Lif elektrik maneələrinə qarşı dözümlüdür; müxtəlif kabellərdəki siqnallar arasında arzuolunmaz çarpazlaşmalar olmur və xarici mühit küyləri qəbulu edilmir.
Lifli kabellər elektrik cərəyanını keçirmir, bu da lifi enerji istehsalı müəssisələri və ya ildırımvurmaya meylli tətbiqlər kimi yüksək gərginlikli mühitlərdə rabitə avadanlığının qorunması üçün əhəmiyyətli edir. Elektrik izolyasiyası həmçinin torpaqlama ilgəkləriylə bağlı problemlərin qarşısını alır. Optik kabellərdə potensial olaraq qığılcım yarada biləcək elektrik olmadığı üçün, onlar partlayıcı qazların mövcud olduğu mühitlərdə istifadə edilə bilər. Simli dinləmə (bu halda, fiber dinləmə) elektrik rabitələri ilə müqayisədə daha çətindir.
Lifli kabellər metal oğrularına yaramır. Bunun əksinə olaraq, böyük miqdarda misdən istifadə edən kabel sistemləri 2000-ci illərin əmtəə partlayışından sonra hücum hədəfinə çevrilmişdir.
Sındırma əmsalı
İşığın materialda yayılma sürətini ölçmək üçün sındırma əmsalından istifadə edilir. İşıq vakuumda, məsələn kosmik fəzada ən böyük sürətlə yayılır. İşığın vakuumdakı sürəti təqribən saniyədə 300000 kilometrdir (186000 mil/san). Mühitin sındırma əmsalı işığın vakuumdakı sürətini onun həmin mühitdəki sürətinə bölməklə hesablanır. Beləliklə, tərifə görə vakuumun sındırma əmsalı 1-dir. Telekommunikasiya üçün istifadə edilən tipik birmodlu lif, 1500 nm-də 1,444 əmsalına malik saf silisium-dioksidlə örtülür və nüvəsi təqribən 1,4475 əmsallı silisium-dioksidlə aşqarlanır. Sındırma əmsalı nə qədər böyükdürsə, işıq həmin mühitdə bir o qədər zəif yayılır. Bu məlumatdan alınan sadə bir qayda budur ki, rabitə məqsədilə optik liflə ötürülən siqnal təqribən saniyədə 200000 kilometr sürətlə hərəkət edəcək. Beləliklə, Sidney və Nyu York arasındakı 16000 kilometrlik məsafədən lif vasitəsilə aparılan telefon zəngi göstərir ki, zəng edənlə dinləyən arasında minimum 80 millisaniyəlik (təqribən saniyənin 1/12-i qədər) gecikmə yaranır.
Tam daxili qayıtma
Optik cəhətdən sıx bir mühitdə yayılan işıq düz bucaq altında (sərhəd üçün limit bucağından böyük) bir sərhədə dəydikdə, işıq tamamilə əks olunur. Buna tam daxili qayıtma deyilir. Bu effektdən işığı optik lifin nüvəsi daxilində məhdudlaşdırmaq üçün istifadə olunur. Müasir optik liflərin əksəriyyəti zəif istiqamətləndiricidir, yəni nüvə və örtüyün sındırma əmsalları arasındakı fərq çox kiçikdir (adətən 1%-dən azdır). İşıq lifin nüvəsindən keçir, nüvə və örtük arasındakı sərhəddən irəli və geri səpilir.
İşıq sərhədə limit bucağından daha böyük bucaq altında düşməli olduğundan, yalnız müəyyən bucaq diapazonunda lifə daxil olan işıq itkilər olmadan lif daxilində yayıla bilər. Bu bucaqlar diapazonuna lifin buraxma konusu deyilir. Lifə daxil olan işıqla lifin oxu arasında elə bir maksimum bucaq var ki, o lifin nüvəsi daxilində yayıla bilsin. Bu maksimum bucağın sinusu lifin ədədi aperturudur (ing. NA—numerical aperture). Daha böyük ədədi apertura malik lif, kiçik ədədi aperturlu liflə müqayisədə birləşmə və emal üçün daha az dəqiqlik tələb edir. Bu buraxma konusunun ölçüsü lifin nüvəsi və örtük arasındakı sındırma əmsalları fərqinin funksiyasıdır. Birmodlu lif kiçik ədədi apertura malikdir.
Çoxmodlu lif
Böyük diametrli (10 mikrometrdən böyük) nüvəyə malik lif həndəsi optikanın köməyilə analiz edilə bilər. Elektromaqnit analizinə görə belə lif çoxmodlu lif adlanır (aşağıya baxın). Pilləli profilli çoxmodlu lifdə işıq şüaları ümumi daxili qayıtma nəticəsində lif nüvəsi boyunca istiqamətləndirilir. Bu sərhəd üçün limit bucağından daha böyük bir bucaqda (sərhədə normal olan xəttə nisbətən ölçülür) nüvə örtüyü sərhədinə cavab verən şüalar tamamilə əks olunur. Limit bucağı nüvə və örtük materialları arasındakı sındırma əmsalındakı fərqlə müəyyən edilir. Sərhədə kiçik bucaq altında düşən şüalar bitdiyi yerdə nüvədən örtüyə doğru sınır. Limit bucağı lifin buraxma bucağını müəyyən edir, çox zaman ədədi aperturla ifadə olunur. Yüksək ədədi apertur işığın həm oxa yaxın, həm də müxtəlif bucaqlarda şüalarda lifi aşağıya yaymasına imkan verir və işığın lifə səmərəli birləşməsinə imkan verir. Bununla belə, bu yüksək ədədi diafraqma dispersiyanın miqdarını artırır, çünki müxtəlif bucaqlardakı şüalar müxtəlif yol uzunluqlarına malikdir və buna görə də lifi keçmək üçün fərqli bir zaman tələb olunur.
Qradiyent profilli lifdə nüvənin sındırma əmsalı ox və örtük arasında davamlı olaraq azalır. Bu, işıq şüalarının nüvə-örtük sərhədindən kəskin şəkildə qayıtmasındansa, örtüklərə yaxınlaşdıqda hamar şəkildə meyllənməsinə səbəb olur. Yaranan əyri yollar çoxyollu dispersiyanı azaldır, çünki yüksək bucaqlı şüalar yüksək əmsallı mərkəzdən daha çox nüvənin aşağı əmsallı xarici səthindən keçir. Bu cür ideal profil əmsalla oxaqədərki məsafə arasındakı parabolik əlaqəyə çox yaxındır.
Birmodlu lif
Nüvə diametri yayılan işığın dalğa uzunluğundan təqribən on dəfə az olan lif həndəsi optika ilə modelləşdirilə bilməz. Bunun əvəzinə, elektromaqnit dalğalarının tənliyinə gətirilən Maksvell tənliklərinə uyğun olaraq elektromaqnit dalğalarını ötürən struktur kimi təhlil edilməlidir. Optik dalğa bələdçisi olaraq, lif işığın lif boyunca yayıla biləcəyi bir və ya daha çox məhdud transvers rejimi dəstəkləyir. Yalnız bir rejimi dəstəkləyən lif tək rejim adlanır. Dalğaötürmə analizi göstərir ki, lifdəki işıq enerjisi nüvədə tamamilə məhdud deyil. Əvəzində, xüsusilə birmodlu liflərdə, bağlanmış rejimdə enerjinin əhəmiyyətli bir hissəsi sönükləşmiş dalğa kimi örtükdə hərəkət edir. Ən çox yayılmış tək rejimli lif növü 8–10 mikrometr diametrli nüvəyə malikdir və yaxın infraqırmızıda istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Müqayisə üçün, çox rejimli lif 50 mikrometrə qədər kiçik və yüzlərlə mikrometrə qədər böyük diametrlərdə istehsal olunur.
Xüsusi təyinatlı lif
Bəzi xüsusi təyinatlı optik liflər silindrik olmayan özək və ya örtük təbəqəsi ilə, adətən elliptik və ya düzbucaqlı kəsiyi ilə tikilir. Bunlara lifli optik sensorlarda istifadə olunan polyarlaşmanı qoruyan lif və pıçıltılı qalereya rejiminin yayılmasının qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuş lif daxildir.
Fotonik-kristal lifdə sınmanın müntəzəm dəyişikliyi nümunəsi ilə hazırlanır (çox vaxt lifin uzunluğu boyunca uzanan silindrik deşiklər şəklində). Bu cür lif işığın lifin nüvəsi ilə məhdudlaşdırmaq üçün ümumi daxili qayıtmanın əvəzinə və ya əlavə olaraq difraksiya effektlərindən istifadə edir. Beləliklə, lifin xüsusiyyətləri müxtəlif tətbiqlərə uyğunlaşdırıla bilər.
Zəifləmə mexanizmi
Ötürmə itkisi və ya lifli optikadakı zəifləmə, işıq siqnalının ötürücü mühitdən keçərkən intensivliyinin azalmasıdır. Lifli optikada zəifləmə əmsalları, adətən, dB/km vahidlərində ifadə edilir. Orta, adətən, silisium şüşə lifidir bu, daxil olan işıq şüasını məhdudlaşdırır. Zəifləmə rəqəmsal siqnalın böyük məsafələrə ötürülməsini məhdudlaşdıran mühüm amildir. Beləliklə, optik siqnalın zəifləməsini məhdudlaşdırmaq və gücləndirmək üçün çoxlu tədqiqatlar aparılmışdır. Əslində, zəifləmə dörd onillikdə silisium optik liflərinin zəifləməsinin dörd dəfə azaldılması, bu liflərin zəifləmənin nəzəri aşağı həddə yaxınlaşmasına imkan verən istehsal prosesləri, xammal təmizliyi, qabaqcadan formalaşdırma və lif dizaynlarının daim təkmilləşdirilməsinin nəticəsi idi.
Praktikada çox az itkiyə malik optik liflər almaq mümkündür. Telekommunikasiya dalğa uzunluqları üçün Corning-in standart birmodlu SMF-28 lifi 1550 nm-də 0,17 dB/km itkiyə malikdir. Məsələn, 8 km uzunluğunda SMF-28 1550 nm-də işığın təqribən 75%-ni ötürür. Qeyd edilmişdir ki, əgər okean suyu lif kimi şəffaf olsaydı, hətta Sakit Okeanda 11.000 metr (36.000 fut) dərinlikdə olan Mariana çökəkliyinin dibinə qədər bütün yolu görmək olardı.
Empirik tədqiqatlar göstərdi ki, optik lifdəki zəifləmə ilk növbədə səpilmə və udulma nəticəsində baş verir.
İşığın səpilməsi
İşığın optik lifin nüvəsi vasitəsilə yayılması işıq dalğasının tam daxili qayıtmasına əsaslanır. Nahamar və nizamsız səthlər, hətta molekulyar səviyyədə belə, işıq şüalarının təsadüfi istiqamətlərdə qayıtmasına səbəb ola bilər. Bu, diffuz qayıtma və ya səpilmə adlanır və o, adətən, qayıtma bucaqlarının müxtəlifliyi ilə xarakterizə olunur.
İşığın səpilməsi səpilən işığın dalğa uzunluğundan asılıdır. Beləliklə, görünmənin məkan miqyasında məhdudiyyətlər, düşən işıq dalğasının tezliyindən və səpilmə mərkəzinin fiziki ölçüsündən (və ya fəza miqyasından) asılı olaraq yaranır ki, bu da, adətən, hansısa spesifik mikrostruktur xüsusiyyəti şəklindədir. Görünən işığın dalğa uzunluğu bir mikrometr (metrin milyonda biri) səviyyəsində olduğundan, səpilmə mərkəzləri oxşar məkan miqyasındakı ölçülərə sahib olacaqdır.
Beləliklə, zəifləmə işığın daxili səthlərə və sərhədlərə uyğun olmayan səpilməsi nəticəsində baş verir. Metal və keramika kimi (poli)kristal materiallarda, məsamələrə əlavə olaraq, daxili səthlərin və ya interfeyslərin əksəriyyəti kristal nizamın kiçik bölgələrini ayıran taxıl sərhədləri şəklindədir. Bu yaxınlarda göstərilmişdir ki, səpilmə mərkəzinin (və ya dənə sərhədinin) ölçüsü səpilən işığın dalğa uzunluğunun ölçüsündən kiçik olduqda, artıq böyük ölçüdə əhəmiyyətli səpilmələr baş vermir. Bu fenomen şəffaf keramika materiallarının istehsalına səbəb olmuşdur.
Eynilə, optik keyfiyyətli şüşə lifdə işığın səpilməsi şüşə strukturunda molekulyar səviyyədə pozuntular (kompozisiya dalğalanmaları) nəticəsində yaranır. Həqiqətən, ortaya çıxan düşüncə məktəblərindən biri budur ki, şüşə sadəcə polikristal bərk cismin məhdudlaşdırıcı halıdır. Bu çərçivədə müxtəlif dərəcələrdə qısa məsafəli nizam nümayiş etdirən "domenlər" həm metalların, həm ərintilərin, həm də şüşə və keramikaların "quruluş daşına" çevrilir. Həm bu sahələr arasında, həm də onların daxilində paylanmış mikrostruktur qüsurları işığın səpilməsi üçün ən ideal mövqeləri təmin edir. Eyni fenomen İQ raket qübbələrinin şəffaflığında məhdudlaşdırıcı amillərdən biri kimi qəbul edilir.
Yüksək optik güclərdə səpilmə lifdəki qeyri-xətti optik proseslərlə nəticəsində də baş verə bilər.
UB-Görünən-İQ udulma
İşığın səpilməsi ilə yanaşı, zəifləmə və ya siqnal itkisi də rəngin görünüşündən məsul olana bənzər şəkildə xüsusi dalğa uzunluqlarının seçici udulması səbəbindən baş verə bilər. Əsas maddi xüsuslara aşağıdakı kimi həm elektronlar, həm də molekullar daxildir:
Elektron səviyyədə, bu, elektron orbitallarının ultrabənövşəyi (UB) və ya görünən diapazonlarda müəyyən dalğa uzunluğuna və ya tezliYə malik işıq kvantını (yaxud fotonu) udmaq üçün bir-birindən aralı olub-olmamasından (yaxud "kvantlaşdırılmış") asılıdır. Bu rəngin yaranmasına səbəb olur.
Atom və ya molekul səviyyəsində bu, atom və ya molekul rəqslərinin və ya kimyəvi rabitələrin tezliklərindən, onun atomlarının və ya molekullarının nə qədər sıx yığılmasından və atomların və ya molekulların uzun məsafəli nizam nümayiş etdirib-etdirməməsindən asılıdır. Bu amillər infraqırmızı (İQ), uzaq İQ, radio- və mikrodalğalı diapazonlarda daha uzun dalğaları ötürən materialın qabiliyyətini müəyyən edəcək.
Hər hansı bir optik şəffaf cihazın quruluşu onun xassələri və məhdudiyyətləri haqqında biliklərə əsaslanan materialların seçilməsini tələb edir. Aşağı tezlikli oblastlarda (orta İQ ilə uzaq İQ dalğa uzunluqları aralığında) müşahidə edilən qəfəsin udma xüsusiyyətləri materialın böyük dalğa uzunluğu şəffaflıq həddini müəyyən edir. Onlar kristallik qəfəsi təşkil edən atom və molekulların istilik rəqsləriylə işıq dalğasının şüalanması arasındakı qarşılıqlı əlaqənin nəticəsidir. Beləliklə, bütün materiallar uzaq infraqırmızıda (>10 mkm) atom və molekul rəqslərinə (rabitələrin uzanmasına) səbəb olan məhdudlaşdırıcı udulma oblastları ilə məhdudlaşır.
Beləliklə, çoxfononlu udulma iki və ya daha çox fonon eyni vaxtda qarşılıqlı təsir göstərdikdə, hadisə şüalanmanın qarşılıqlı əlaqədə ola biləcəyi elektrik dipol momentləri meydana gətirir. Tezlik uzaq infraqırmızıda molekulyar dipolun əsas rəqs moduna (məsələn, Si–O rabitəsi) və ya onun harmonikalarından birinə bərabər olduqda, bu dipollar baş verən şüalanmadan enerji udaraq şüalanma ilə maksimum qarşılıqlı əlaqəyə çata bilər.
Müəyyən bir material tərəfindən infraqırmızı (İQ) işığın seçici udulması işıq dalğasının seçilmiş tezliyinin həmin materialın hissəciklərinin rəqs tezliyinə (və ya tezliyin tam mislinə) uyğun gəldiyi üçün baş verir. Müxtəlif atom və molekulların rəqs tezlikəri müxtəlif olduğundan, onlar infraqırmızı (İQ) işığın müxtəlif tezliklərini (yaxud spektrin hissələrini) seçici şəkildə udurlar.
İşıq dalğalarının qayıtması və ötürülməsi həmin dalğaların tezliklərinin cisim rəqslərinin təbii rezonans tezliklərinə uyğun gəlmədiyi üçün baş verir. Bu tezliklərdəki İQ işıq obyektə çatdıqda, enerji ya qaytarılır, ya da ötürülür.
İtki ehtiyatı
Bir kabel xətti üzərində zəifləmə, birləşdiricilərin və birləşmələrin daxil edilməsi ilə əhəmiyyətli dərəcədə artır. Ötürücü və qəbuledici arasında buraxılabilən zəifləmənin (itki ehtiyatı) hesabatına aşağıdakılar daxildir:
- lifli optik kabelin növünə və uzunluğuna nəzərən dB itkisi,
- Konnektorların yaratdığı dB itkisi və
- Birləşmə (qaynaq və mexaniki) yerlərindəki dB itkisi
Yaxşı cilalanmış hər bir konnektor üçün, adətən, 0,3 dB-lik itki uyğun gəlir. Qaynaq birləşmələri və mexaniki birləşmələr, adətən, hər bir əlavə üçün 0,3 dB-dən az itki verir.
Ümumi itkini aşağıdakı şəkildə hesablamaq olar:
İtki = hər konnektora düşən dB itkisi × konnektorların sayı + hər birləşməyə düşən dB itkisi × birləşmələrin sayı + hər kilometrə düşən dB itkisi × lifin kilometrajı
burada hər kilometrə düşən dB itkisi lifin növündən asılıdır və istehsalçının spesifikasiyalarında tapıla bilər. Məsələn, tipik 1550 nm birmodlu lif hər kilometrdə 0,4 dB itkiyə malik olur.
Hesablanmış itki ehtiyatı sınaq zamanı ölçülmüş itkilərin normal əməliyyat parametrləri daxilində olduğunu təsdiqləmək məqsədilə istifadə olunur.
İstehsal
Materiallar
Şüşə optik liflər demək olar ki, həmişə silisiumdan hazırlanır, lakin flüorosirkonat, fluoroalüminat və xalkogenid şüşə kimi bəzi materiallar, eləcə də sapfir kimi kristal materiallar daha uzun dalğa uzunluğunda infraqırmızı və ya digər xüsusi tətbiqlər üçün istifadə olunur. Silisium və flüorlu şüşələr, adətən, təqribən 1,5-ə yaxın sındırma əmsalına malikdir, lakin xalkogenidlər kimi bəzi materialların əmsalları 3-ə qədər yüksək ola bilər. Tipik olaraq nüvə və örtük arasındakı əmsallar fərqi bir faizdən azdır.
Plastik optik liflər (POL), adətən nüvəsinin diametri 0,5 millimetr və ya daha böyük olan pilləli profilli çoxmodlu liflərdir. POL, adətən, şüşə liflərdən daha yüksək zəifləmə əmsalına malikdir, 1 dB/m və ya daha yüksəkdir və bu yüksək zəifləmə POL əsaslı sistemlərin diapazonunu məhdudlaşdırır.
Silisium dioksid
Silisium geniş dalğa uzunluqlarında kifayət qədər yaxşı optik ötürmə nümayiş etdirir. Spektrin yaxın infraqırmızı (İQ-ya yaxın) hissəsində, xüsusən də təqribən 1,5 mkm, silisium 0,2 dB/km səviyyəsində olduqca aşağı udma və səpilmə itkilərinə malik ola bilər. Belə olduqca aşağı itkilər ultra təmiz silisiumdan istifadədən asılıdır. 1,4 mkm bölgədə yüksək şəffaflıq hidroksil qruplarının (OH) aşağı konsentrasiyasını saxlamaqla əldə edilir. Alternativ olaraq, yüksək OH konsentrasiyası ultrabənövşəyi (UB) oblastında ötürülmə üçün daha yaxşıdır.
Silisium kifayət qədər yüksək temperaturda liflərə çəkilə bilər və kifayət qədər geniş şüşə çevrilmə diapazonuna malikdir. Digər bir üstünlük ondan ibarətdir ki, silisium liflərinin əridilməsi və parçalanması nisbətən effektivdir. Silisium lifi, həmçinin lifin çox qalın olmaması və emal zamanı səthlərin yaxşı hazırlanması şərti ilə həm çəkilməyə, həm də hətta əyilməyə qarşı yüksək mexaniki gücə malikdir. Hətta lifin uclarının sadə parçalanması (sındırılması) məqbul optik keyfiyyətli gözəl düz səthlər təmin edə bilər. Silisium da nisbətən kimyəvi cəhətdən təsirsizdir. Xüsusilə, hiqroskopik deyil (suyu udmur).
Silisium şüşəsi müxtəlif materiallarla qatlana bilər. Dopinqin bir məqsədi qırılma indeksini artırmaq (məsələn, germanium dioksid (GeO2) və ya alüminium oksid (Al2O3) ilə) və ya onu azaltmaq (məsələn, flüor və ya bor trioksid (B2O3) ilə). Lazer aktiv ionları (məsələn, nadir torpaq aşqarlı liflər) ilə, məsələn, lif gücləndiricilərində və ya lazer tətbiqlərində istifadə ediləcək aktiv lifləri əldə etmək üçün dopinq də mümkündür. Həm lif nüvəsi, həm də üzlük adətən aşqarlanır, belə ki, bütün montaj (əsas və üzlük) effektiv şəkildə eyni birləşmədir (məsələn, aluminosilikat, germanosilikat, fosfosilikat və ya borosilikat şüşə).
Xüsusilə aktiv liflər üçün təmiz silisium adətən çox uyğun bir şüşə deyil, çünki nadir torpaq ionları üçün aşağı həll qabiliyyətini nümayiş etdirir. Bu, dopant ionlarının qruplaşması səbəbindən söndürmə effektlərinə səbəb ola bilər. Alüminosilikatlar bu baxımdan daha effektivdir.
Silisium lifi də optik zədələnmə üçün yüksək həddi nümayiş etdirir. Bu xüsusiyyət lazerin yaratdığı parçalanma üçün aşağı meyli təmin edir. Bu, qısa impulsların gücləndirilməsi üçün istifadə edildikdə lif gücləndiriciləri üçün vacibdir.
Bu xüsusiyyətlərə görə silisium lifləri rabitə (plastik optik liflə çox qısa məsafələr istisna olmaqla), lifli lazerlər, lifli gücləndiricilər və lifli-optik sensorlar kimi bir çox optik tətbiqlərdə seçim materialıdır. Müxtəlif növ silisium liflərinin hazırlanmasında göstərilən böyük səylər bu cür liflərin digər materiallara nisbətən məhsuldarlığını daha da artırmışdır.
Flüorid şüşə
Flüorid şüşəsi müxtəlif metalların ftoridlərindən ibarət optik keyfiyyətli qeyri-oksid şüşələr sinfidir. Aşağı özlülüklərinə görə, şüşə keçidi (və ya ərintidən lif çəkməklə) emal edərkən kristallaşmanın tamamilə qarşısını almaq çox çətindir. Beləliklə, ağır metal flüorlu şüşələr (AMFŞ) çox aşağı optik zəifləmə nümayiş etdirsələr də, onların istehsalı nəinki çətin, həm də kifayət qədər kövrəkdir, nəmə və ətraf mühitin digər təsirlərinə zəif müqavimət göstərir. Onların ən yaxşı xüsusiyyəti, demək olar ki, bütün oksid əsaslı şüşələrdə mövcud olan hidroksil (OH) qrupu (3,200–3,600 sm-1; yəni 2,777–3,125 nm və ya 2,78–3,13 mkm) ilə əlaqəli udulma zolağının olmamasıdır. Ağır metal flüorid şüşəsinə misal sirkonium, barium, lantan, alüminium və natrium flüoridlərdən ibarət SBLAN şüşə qrupudur. Onların əsas texnoloji tətbiqinə həm planar, həm də lif şəklindəki optik dalğaötürənlər daxildir. Onlar xüsusilə orta infraqırmızı (2000–5000 nm) diapazonda üstünlük təşkil edirlər.
AMFŞ-lər əvvəlcə optik lif tətbiqləri üçün nəzərdə tutulmuşdu, çünki orta İQ lifinin daxili itkiləri prinsipcə yalnız təqribən 2 mkm-ə qədər şəffaf olan silisium liflərindən daha aşağı ola bilərdi. Bununla belə, bu cür aşağı itkilər praktikada heç vaxt həyata keçirilməmişdir və flüorid liflərinin kövrəkliyi və yüksək qiyməti onları əsas namizədlər kimi idealdan daha az etmişdir. Daha sonra, flüorid liflərinin digər müxtəlif tətbiqlər üçün faydalı olduğu kəşf edildi. Bunlara orta IR spektroskopiyası, lifli optik sensorlar, termometriya və görüntüləmə daxildir. Həmçinin, flüorid lifləri tibbi tətbiqlər (məsələn, oftalmologiya və stomatologiya) üçün tələb olunduğu kimi 2,9 mkm-də YAG (ittrium alüminium qranat) lazerləri kimi mühitlərdə idarə olunan işıq dalğasının ötürülməsi üçün istifadə edilə bilər.
Fosfat şüşə
Fosfat şüşəsi müxtəlif metalların metafosfatlarından ibarət optik şüşələr sinfini təşkil edir. Silikat şüşələrdə müşahidə olunan SiO4 tetraedrinin əvəzinə, bu şüşə əmələ gətirən üçün quruluş vahidi ən azı dörd müxtəlif formada kristallaşan fosfor pentaoksididir (P2O5). Ən tanınmış polimorf (şəklə bax) P4O10 molekullarından ibarətdir.
Fosfat şüşələri, nadir torpaq ionlarının yüksək konsentrasiyası olan optik liflər üçün silisium şüşələrindən üstün ola bilər. Ftorlu şüşə və fosfat şüşəsinin qarışığı florofosfat şüşəsidir.
Xalkogenid şüşə
Dövri cədvəlin 16-cı qrupunun elementləri olan xalkogenlər—xüsusən kükürd (S), selenium (Se) və tellur (Te)—gümüş kimi daha çox elektromüsbət elementlərlə reaksiyaya girərək xalkogenidlər əmələ gətirirlər. Bunlar kristal və ya amorf, metal və ya yarımkeçirici, ion və ya elektronların keçiriciləri ola bilmələri baxımından çoxyönlü birləşmələrdir. Tərkibində xalkogenidlər olan şüşə uzaq infraqırmızı ötürmələr üçün liflərin hazırlanması məqsədilə istifadə edilə bilər.
Proseslər
Formalaşdırma
Standart optik liflər əvvəlcə diqqətlə idarə olunan sındırma əmsalı profilinə malik böyük diametrli "preforma"nın qurulması və sonra uzun, nazik optik lifi yaratmaq üçün preformanın "çəkilməsi" ilə hazırlanır. Preforma, adətən, üç kimyəvi buxar çökdürmə üsulu: daxili buxar çökdürmə, xarici buxar çökdürmə və aksial (oxboyu) buxar çökdürmə ilə hazırlanır.
Daxili buxarın çökməsi ilə, preforma təxminən 40 santimetr (16 düym) uzunluğunda içi boş şüşə boru kimi başlayır, üfüqi şəkildə yerləşdirilir və torna üzərində yavaş-yavaş fırlanır. Silisium tetraxlorid (SiCl4) və ya germanium tetraxlorid (GeCl4) kimi qazlar borunun ucuna oksigenlə injeksiya edilir. Daha sonra qazlar xarici hidrogen ocağı vasitəsilə qızdırılır və qazın temperaturu 1900 K-ə (1600 °C, 3000 °F) çatdırılır, burada tetraxloridlər oksigenlə reaksiyaya girərək silisium və ya germaniya (germanium dioksid) hissəcikləri əmələ gətirir. Reaksiya şərtləri bu reaksiyanın boru həcmi boyunca qaz fazasında baş verməsi üçün seçildikdə, reaksiyanın yalnız şüşə səthində baş verdiyi əvvəlki üsullardan fərqli olaraq, bu texnika modifikasiya olunmuş kimyəvi buxar çökdürmə (MKBÇ) adlanır.
Oksid hissəcikləri daha sonra yığılaraq böyük hissəcik zəncirləri əmələ gətirir və sonradan boru divarlarında his kimi çökür. Çöküntü qaz nüvəsi ilə divar arasındakı böyük temperatur fərqi ilə əlaqədardır ki, bu da qazın hissəciklərinin kənara itələnməsinə səbəb olur (buna termoforez hadisəsi deyilir). Daha sonra materialı bərabər şəkildə yerləşdirmək üçün məşəl borunun uzunluğu boyunca yuxarı və aşağı endirilir. Məşəl borunun sonuna çatdıqdan sonra yenidən borunun başlanğıcına gətirilir və yığılmış hissəciklər bərk təbəqə yaratmaq üçün əridilir. Bu proses kifayət qədər material yığılana qədər təkrarlanır. Hər bir təbəqə üçün kompozisiya qazın tərkibini dəyişdirməklə modifikasiya oluna bilir, nəticədə hazır lifin optik xüsusiyyətlərinə dəqiq nəzarət edilir.
Xarici və ya aksial buxar çökdürmə zamanı şüşə alov hidrolizi ilə əmələ gəlir, bu reaksiyada silisium tetraxlorid və germanium tetraxlorid oksihidrogen alovunda su (H2O) ilə reaksiyaya girərək oksidləşir. Xarici buxarda çökmə zamanı şüşə bərk çubuq üzərinə yığılır və sonrakı emaldan əvvəl çıxarılır. Aksial buxar çökdürmədə qısa bir çoxaltma çubuğundan istifadə olunur və ucunda uzunluğu mənbə çubuğunun ölçüsü ilə məhdudlaşmayan məsaməli bir preforma qurulur. Məsaməli preforma təqribən 1,800 K-ə (1,500 °C, 2,800 °F) qədər qızdırılmaqla şəffaf, bərk preformaya birləşdirilir.
Tipik rabitə lifi dairəvi preformadan istifadə edir. İkiqat örtüklü liflər kimi bəzi tətbiqlər üçün başqa forma üstünlük verilir. İkiqat örtüklü lifə əsaslanan lifli lazerlərdə asimmetrik forma lazerin nasoslanması üçün doyma əmsalını yaxşılaşdırır.
Səthi gərilməyə görə, çəkmə prosesi zamanı hamarlanma gedir və nəticədə, yaranan lifin forması preformada təzədən kəskin kənarlar yaratmır. Buna baxmayaraq, preformanın diqqətlə cilalanması vacibdir, çünki preforma səthindəki hər hansı bir qüsur meydana gələn lifin optik və mexaniki xüsusiyyətlərinə təsir göstərir. Xüsusilə, şəkildə göstərilən sınaq lifi üçün preforma yaxşı cilalanmamışdır və konfokal optik mikroskopda çatlar görünür.
Çəkmə
Bununla birlikdə, preforma, preforma ucunun qızdırıldığı və optik lifin ip şəklində çəkildiyi, çəkmə qülləsi adlanan qurğuya yerləşdirilir. Nəticə lifin enini ölçməklə, lif qalınlığını qorumaq üçün lifin qalınlığına nəzarət edilə bilər.
Örtüklər
İşıq, tam daxili qayıtma vasitəsilə işığı nüvədə saxlayan daha aşağı sındırma əmsalına malik optik örtüklə lifin nüvəsindən aşağıya doğru istiqamətləndirilir.
Örtük onu nəmdən və fiziki zədələrdən qoruyan mühafizə təbəqəsi ilə örtülmüşdür. Örtüyü tamamlamaq və ya birləşdirmək üçün qoruyucu təbəqəni lifdən ayırırlar. Bunlar örtük çəkmə prosesi zamanı lifin xarici səthinə tətbiq olunan UB şüa ilə yaxşılaşdırılmış uretan akrilat kompozit və ya polimid materiallarıdır. Örtüklər şüşə lifin incəliyini — təxminən insan saçının ölçüsünü — qoruyur və istehsal, dayanıqlıq sınaqları, kabel çəkmə və quraşdırma zamanı dayanaqlılıq nümayiş etdirməsinə imkan verir.
Bugünkü dövrdə şüşə lifin çəkilməsi prosesində ikiqat örtük yanaşması tətbiq edilir. Daxili ilkin örtük mikroəyilmə nəticəsində yaranan zəifləməni minimuma endirmək, "amortizator" kimi fəaliyyət göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. İkinci xarici örtük birinci örtüyü mexaniki zədələnmədən qoruyur və üfüqi qüvvələrə qarşı maneə rolunu oynayır və birləşdirilmiş kabel konstruksiyalarında telləri fərqləndirmək üçün rənglənə bilər.
Bu lifli optik örtük təbəqələri lif çəkilişi zamanı saatda 100 kilometrə (60 mil) yaxınlaşan sürətlə tətbiq olunur. Lifli optik örtüklər iki üsuldan biri ilə tətbiq olunur: yaş-quru və yaş-yaş. Yaş-quruda, lif ilkin örtük tətbiqindən keçir, daha sonra UB ilə möhkəmləşdirilir, sonra ikincili örtük tətbiqindən keçir və sonra möhkəmləşdirilir. Yaş-yaşda, lif həm birincil, həm də ikincil örtük tətbiqlərindən keçir, sonra UB ilə möhkəmləşməyə keçir.
Lifli optik örtüklər çəkmə tətbiqi zamanı lifin zədələnməsinin qarşısını almaq və lif gücünü və mikro bükülmə müqavimətini artırmaq üçün konsentrik təbəqələrdə tətbiq olunur. Qeyri-bərabər örtülmüş lif örtük genişləndikdə və ya büzüldükdə qeyri-bərabər qüvvələrə məruz qalacaq və daha çox siqnal zəifləməsinə həssasdır. Düzgün çəkmə və örtmə proseslərində örtüklər lif ətrafında konsentrikdir, tətbiqin uzunluğu boyunca davamlıdır və sabit qalınlığa malikdir.
Lifin müxtəlif əyilmə konfiqurasiyaları altında məruz qaldığı gərginliyi hesablayarkən örtüyün qalınlığı nəzərə alınır. Örtük çəkilmiş lif bir mandrelin ətrafına sarıldıqda, lifdəki gərginlik aşağıdakı düsturla hesablanır
,
burada E lifin Yunq modulu, df üzlüyün, dm mandrelin, dc isə örtüyün diametridir.
İki nöqtəli əyilmə konfiqurasiyasında, örtülmüş lif U-şəkilli əyilir və lif qırılana qədər bir araya gətirilən iki qoruyucu çərçivənin yivləri arasına yerləşdirilir. Bu konfiqurasiyada lifdə yaranan gərginlik aşağıdakı kimi olar
,
burada d qoruyucu rozetlər arasındakı məsafə, 1.198 əmsalı isə bu konfiqurasiya ilə əlaqəli həndəsi sabitdir.
Lifli optik örtüklər şüşə lifləri müqavimətin azalmasına səbəb ola biləcək cızıqlardan qoruyur. Nəm və cızıqların birləşməsi lif müqvimətinin zəifləməsini və pisləşməsini sürətləndirir. Lif uzun müddət ərzində aşağı gərginliyə məruz qaldıqda, lifdə yorulma meydana gələ bilər. Bir müddətdən sonra və ya ekstremal şəraitdə bu amillər birləşərək şüşə lifdə mikroskopik qüsurların yayılmasına səbəb olur və nəticədə lifin sıradan çıxmasıyla nəticələnə bilər.
Lifli optik dalğaötürənlərin üç əsas xüsusiyyəti ətraf mühit şəraitindən təsirlənə bilər: güc, zəifləmə və mikroəyilmə nəticəsində yaranan itkilərə qarşı müqavimət. Lifli optik kabelin xarici qabıqları və qoruyucu borular şüşə optik lifin səmərəliliyinə və uzunmüddətli dayanıqlığına təsir göstərə bilən ətraf mühit şəraitindən qoruyur. İçəridə örtüklər daşınan siqnalın etibarlılığını təmin edir və mikroəyilmə nəticəsində zəifləməni minimuma endirməyə kömək edir.
Kabelin quruluşu
Praktik liflərdə örtük, adətən, sərt qatran örtüyü və əlavə bir qoruyucu təbəqə ilə örtülmüşdür ki, bu qat daha çox qabıq təbəqəsi ilə, adətən, plastiklə əhatə oluna bilər. Bu təbəqələr lifi gücləndirir, lakin onun optik dalğaötürmə xüsusiyyətlərini artırmır. Sərt lif birləşmələrində bəzən bir lifdən sızan işığın digərinə keçməsinin qarşısını almaq üçün liflər arasına işıqudan ("qaranlıq") şüşə qoyulur. Bu liflərarası qarşılıqlı əlaqəni azaldır və ya lif paketi görüntüləmə tətbiqlərində alovlanmanı azaldır.
Müasir kabellər xəndəklərdə birbaşa basdırılma, yüksək gərginlikli izolyasiya, elektrik xətləri kimi ikili istifadə, boruda quraşdırma, hava telefon dirəklərinə bağlama, sualtı qayıq kimi tətbiqlər üçün nəzərdə tutulmuş müxtəlif örtüklər və qoruyuculara malik olur. Çoxlifli kabel, adətən, hər bir ipi müəyyən etmək üçün rəngli örtüklərdən və/və ya qoruyuculardan istifadə edir. Yaponiya və Cənubi Koreyada ev üçün lif qurğularına yüksək tələbat səbəbindən kiçik lifli dirəyə quraşdırılmış kabellərin qiyməti xeyli ucuzlaşmışdır.
Bəzi lifli-optik kabel versiyaları aramid və ya şüşə ipliklərlə gücləndirilir. Kommersiya baxımından, şüşə ipliklərdən istifadə kabelin mexaniki dayanıqlığını itirmədən daha sərfəli olur. Şüşə ipliklər həmçinin kabel nüvəsini gəmirici və termitlərdən qoruyur.
Praktik problemlər
Quraşdırma
Lifli kabel çox əyilgən ola bilər, lakin lif təqribən 30 mm-dən kiçik radiusla əyildikdə ənənəvi lif itkisi çox artır. Bu, kabel künclər ətrafında əyildikdə və ya makaraya sarıldığında problem yaradır və FTTX quraşdırmalarının mürəkkəbləşməsinə səbəb olur. Ev şəraitində daha asan quraşdırmaya yönəlmiş "əyilən liflər" ITU-T G.657 kimi standartlaşdırılıb. Bu tip lif mənfi təsir olmadan 7,5 mm-ə qədər aşağı radiusla əyilə bilər. Daha çox əyilə bilən liflər də hazırlanmışdır. Əyilə bilən lif həmçinin lifin sındırılmasına davamlı ola bilər, burada lifdəki siqnal lifi əyərək və sızıntının aşkarlanması ilə gizli şəkildə izlənilir.
Kabelin digər mühüm xüsusiyyəti kabelin üfüqi olaraq tətbiq olunan qüvvəyə tab gətirmə qabiliyyətidir. Texniki olaraq quraşdırma zamanı kabelə nə qədər güc tətbiq oluna biləcəyini təyin edən maksimum dartılma gücü adlanır.
Bitirmə və birləşdirmə
Optik liflər optik lif konnektorları ilə terminal avadanlıqlarına qoşulur. Bu konnektorlar adətən FC, SC, ST, LC, MTRJ, MPO və ya SMA kimi standart tipdədir. Optik liflər konnektorlar vasitəsilə və ya daimi olaraq bir-birinə birləşdirmək, yəni iki lifi birləşdirərək daimi optik dalğaötürməyə nail olmaq olar. Ümumi qəbul edilən birləşdirmə üsulu lif uclarını elektrik qövsü vasitəsilə əritməklə alınan qövs birləşməsidir. Daha sürətli bərkitmə işləri üçün mexaniki birləşmədən istifadə olunur.
Əritməklə birləşdirmə xüsusi bir alətlə həyata keçirilir. Lifin ucları əvvəlcə qoruyucu polimer örtüyündən təmizlənir (həmçinin, əgər varsa, daha möhkəm xarici qabıqdan). Ucları perpendikulyar hala gətirmək üçün dəqiq kəsici ilə kəsilir (kəsilir) və birləşdiricinin xüsusi tutacaqlarına yerləşdirilir. Birləşmədən əvvəl və sonra kəsikləri yoxlamaq üçün adətən böyüdülmüş baxış ekranı vasitəsilə yoxlanılır. Birləşdirici son üzləri bir-birinə uyğunlaşdırmaq üçün kiçik mühərriklərdən istifadə edir və toz və nəmi yandırmaq üçün boşluqdakı elektrodlar arasında kiçik bir qığılcım buraxır. Sonra birləşdirici daha böyük bir qığılcım yaradır ki, bu da temperaturu şüşənin ərimə nöqtəsindən yuxarı qaldırır və ucları daimi olaraq birləşdirir. Qığılcımın lokalizasiyası və enerjisi diqqətlə idarə olunur ki, ərimiş nüvə və örtük qarışmasın və beləliklə də optik itki minimuma endirilsin. Qoşulma itkisinin təxmini bir tərəfdəki örtükdən işığın istiqamətləndirilməsi və digər tərəfdən üzlükdən sızan işığın ölçülməsi ilə splicer tərəfindən ölçülür. 0,1 dB-dən aşağı birləşmə itkisi tipikdir. Bu prosesin mürəkkəbliyi lifin birləşdirilməsini mis telin birləşdirilməsindən qat-qat çətinləşdirir.
Mexanik lif əlavələri daha sürətli və asan quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur, lakin hələ də soyma, diqqətli təmizləmə və dəqiq parçalama tələb olunur. Lif ucları hizalanır və çox vaxt işığın birləşmə boyunca ötürülməsini gücləndirən aydın indeksə uyğun geldən istifadə edərək, dəqiq hazırlanmış qolla bir yerdə tutulur. Bu cür birləşmələr adətən daha yüksək optik itkiyə malikdir və xüsusilə geldən istifadə edilərsə, birləşmə birləşmələrindən daha az möhkəmdir. Bütün birləşdirmə üsulları birləşməni qoruyan bir qapağın quraşdırılmasını əhatə edir.
Liflər lif ucunu dəqiq və etibarlı şəkildə tutan konnektorla bağlanır. Lifli-optik konnektor, əsasən, lüləni cütləşmə yuvasında saxlayan bir qol ilə əhatə olunmuş sərt silindrik bir bareldir. Cütləşmə mexanizmi itələmə və klikləmə, dönmə və bağlama (süngü montajı) və ya vidalı (yivli) ola bilər. Barel, bir qayda olaraq, qolun içərisində sərbəst hərəkət edir və konnektorlar birləşdirildikdə barel və lifin fırlanmasının qarşısını alan açar ola bilər.
Tipik bir birləşdirici lif ucunu hazırlamaq və birləşdirici gövdəsinin arxasına daxil etməklə quraşdırılır. Tez qurulan yapışqan adətən lifi etibarlı şəkildə tutmaq üçün istifadə olunur və arxa tərəfə gərginlik relyefi bərkidilir. Yapışqan bərkidikdən sonra lifin ucu güzgü rənginə qədər cilalanır. Lif növündən və tətbiqindən asılı olaraq müxtəlif cilalama profilləri istifadə olunur. Tək rejimli lif üçün, lif ucları adətən birləşmiş konnektorları yalnız öz nüvələrinə toxunduran yüngül əyriliklə cilalanır. Buna fiziki təmas (PC) cilası deyilir. Bucaqlı fiziki təmas (APC) əlaqəsi yaratmaq üçün əyri səth bucaq altında cilalana bilər. Bu cür bağlantılar kompüter birləşmələrinə nisbətən daha yüksək itkiyə malikdir, lakin geri əksi əhəmiyyətli dərəcədə azaldır, çünki bucaqlı səthdən əks olunan işıq lif nüvəsindən sızır. Nəticədə siqnal gücünün itirilməsi boşluq itkisi adlanır. APC lif ucları hətta ayrıldıqda belə aşağı əks əks etdirir.
1990-cı illərdə lifli optik kabellərin dayandırılması çox əmək tələb edirdi. Hər konnektora uyğun gələn hissələrin sayı, liflərin cilalanması və hər bir birləşdiricidə epoksidin sobada bişirilməsi ehtiyacı lifli optik kabellərin bağlanmasını çətinləşdirirdi. Bu gün bazarda kabelləri kəsmək üçün daha asan, daha az əmək tutumlu üsullar təklif edən bir çox konnektor növləri mövcuddur. Ən məşhur konnektorlardan bəziləri zavodda əvvəlcədən cilalanmışdır və konnektorun içərisində bir gel daxildir. Bu iki addım əməyə, xüsusən də böyük layihələrə qənaət etməyə kömək edir. Artıq birləşdiricinin içərisində olan cilalanmış parçaya yaxınlaşmaq üçün lazımi uzunluqda bir kəsik hazırlanır. Gel çox az işıq itkisi üçün iki hissənin birləşdiricinin içərisində birləşdiyi nöqtəni əhatə edir. Gelin uzun müddətli səmərəliliyi dizayn baxımından nəzərə alınır, ona görə də ən tələbkar qurğular üçün kifayət qədər uzunluqda zavodda əvvəlcədən cilalanmış pigtaillər. ilk fusion splice korpusuna çatmaq, adətən, yerində əməyi minimuma endirən ən təhlükəsiz yanaşmadır.
Boş fəza ilə qoşulma
Çox vaxt optik lifi başqa bir optik liflə və ya işıq yayan diod, lazer diodu və ya modulyator kimi optoelektron cihazla uyğunlaşdırmaq lazımdır. Bu lifin diqqətlə hizalanmasını və onun cihazla təmasda olmasını ehtiva edə, yaxud da hava boşluğu üzərində birləşməyə imkan vermək üçün linzadan istifadə edə bilər. Tipik olaraq, lif modunun ölçüsü lazer diodunda və ya silisiumlu optik çipdəki modun ölçüsündən çox böyükdür. Bu halda, lif modu sahəsinin paylanmasını digər elementin payına uyğunlaşdırmaq üçün konik və ya linzalı lif istifadə olunur. Lifin ucundakı linza cilalama, lazerlə kəsmə və ya qaynaq birləşməsindən istifadə edilməklə formalaşdırıla bilər.
Laboratoriya şəraitində çılpaq ucluqlu lifi işığı incə nöqtəyə yönəltmək üçün mikroskopun obyektiv linzasına malik lif buraxma sistemindən istifadə edilməklə birləşdirilir. Birləşmə səmərəliliyinin optimallaşdırılmasına imkan vermək üçün linza, lif və ya cihazı hərəkət etdirmək üçün dəqiq tərcümə mərhələsi (mikro yerləşdirmə cədvəli) istifadə olunur. Ucunda birləşdiricisi olan liflər bu prosesi xeyli asanlaşdırır: konnektor sadəcə olaraq lifə uyğun olaraq dəqiq yerləşdirilmiş və ya tənzimlənə bilən linzadan ibarət əvvəlcədən düzülmüş lifli optik kolimatora qoşulmuşdur. Birmodlu lifdə ən yaxşı injeksiya effektivliyinə nail olmaq üçün şüanın istiqaməti, mövqeyi, ölçüsü və fərqliliyi optimallaşdırılmalıdır. Yaxşı şüalarla 70–90%-lik birləşmə səmərəliliyinə nail olmaq olar.
Düzgün cilalanmış birmodlu liflərlə, yaxşı bir linza istifadə edilərsə, yayılan şüa demək olar ki, mükəmməl Qauss formasına malik olur (hətta uzaq sahədə belə). Linza lifin tam ədədi aperturunu dəstəkləmək üçün kifayət qədər böyük olmalı və şüaların aberrasiyasına yol verməməlidir. Bu zaman, adətən, asferik linzalardan istifadə olunur.
Lifin ərdilməsi
Yüksək optik intensivliklərdə, kvadrat santimetrə 2 meqavatdan yuxarı olan bir lif zərbəyə məruz qaldıqda və ya qəfil zədələndikdə, lif qoruyucusu meydana gələ bilər. Zərərdən gələn əks lifi qırılmadan dərhal əvvəl buxarlandırır və bu yeni qüsur əksedici olaraq qalır ki, zədə saniyədə 1–3 metr (4–11 km/saat, 2–8 mil/saat) sürətlə ötürücüyə doğru yayılsın. Lifin qırılması halında göz üçün lazer təhlükəsizliyini təmin edən açıq lif idarəetmə sistemi lif əriməsinin qarşısını effektiv şəkildə ala bilər. Açıq lif idarəetməsinə ehtiyac olmadan yüksək güc səviyyələrinin istifadə oluna biləcəyi dənizaltı kabellər kimi vəziyyətlərdə ötürücüdəki "lifəridən" qoruyucu qurğu zədələnməni minimuma endirmək üçün dövrəni ayıra bilər.
Xromatik dispersiya
Liflərin sındırma əmsalı işığın tezliyinə görə bir qədər dəyişir və işıq mənbələri mükəmməl monoxromatik deyil. Siqnalın ötürülməsi məqsədilə işıq mənbəyinin modullaşdırılması ötürülən işığın tezlik diapazonunu da bir qədər genişləndirir. Bu uzun məsafələrdə və yüksək modullaşma sürətlərində işığın müxtəlif tezliklərinin qəbulediciyə çatması üçün müxtəlif vaxtlar tələb edə bilər ki, nəticədə siqnalı ayırd etmək mümkünsüz olur və əlavə təkrarlayıcılar tələb olunur. Bu problem əks sındırma əmsalının qradiyenti olan nisbətən qısa uzunluqlu lifin istifadəsi də daxil olmaqla bir sıra yollarla aradan qaldırıla bilər.
İstinadlar
- "fiber-optik, Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti. Obastan - onlayn lüğətlər və ensiklopediyalar". Obastan - onlayn lüğətlər və ensiklopediyalar.
- . Rasim Əliquliyev (redaktor). İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti (az.). Bakı: "İnformasiya texnologiyaları" / "Bakı" nəşriyyatı. 2017. ISBN . 6 sentyabr 2023 tarixində (PDF) (#archive_missing_url).
- Yadigar İmamverdiyev. İnformasiya təhlükəsizliyi terminlərinin izahlı lüğəti. "İnformasiya Texnologiyaları" nəşriyyatı. 2015. səh. 96. ISBN .
- "Optical Fiber". www.thefoa.org. The Fiber Optic Association. 24 January 2009 tarixində . İstifadə tarixi: 17 April 2015.
- Senior, John M.; Jamro, M. Yousif. Optical fiber communications: principles and practice. Pearson Education. 2009. 7–9. ISBN .
- "Birth of Fiberscopes". www.olympus-global.com. Olympus Corporation. 9 May 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 17 April 2015.
- Lee, Byoungho. "Review of the present status of optical fiber sensors". Optical Fiber Technology. 9 (2). 2003: 57–79. Bibcode:2003OptFT...9...57L. doi:10.1016/s1068-5200(02)00527-8.
- , pp. 12–14
- Pearsall, Thomas. . McGraw-Hill. 2010. ISBN . 2021-08-17 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-02-24.
- The Optical Industry & Systems Purchasing Directory (ingilis). Optical Publishing Company. 1984. 2021-05-10 tarixində . İstifadə tarixi: 2022-05-01.
- Hunsperger. Photonic Devices and Systems (ingilis). Routledge. 2017-10-19. ISBN . 2021-05-01 tarixində . İstifadə tarixi: 2022-05-01.
- , p. 218
- , pp. 234–235
- "Narinder Singh Kapany Chair in Opto-electronics". ucsc.edu. 2017-05-21 tarixində . İstifadə tarixi: 2022-05-01.
- Bates, Regis J. Optical Switching and Networking Handbook. New York: McGraw-Hill. 2001. səh. 10. ISBN .
- Tyndall, John. Total Reflexion // Notes about Light. 1870.
- Tyndall, John. Six Lectures on Light. New York : D. Appleton. 1873.
- Mary Bellis. "How Fiber Optics Was Invented". 2012-07-12 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-01-20.
- Hecht, Jeff. City of Light: The Story of Fiber Optics (revised). Oxford University. 2004. 55–70. ISBN .
- Hopkins, H. H.; Kapany, N. S. "A flexible fibrescope, using static scanning". Nature. 173 (4392). 1954: 39–41. Bibcode:1954Natur.173...39H. doi:10.1038/173039b0.
- . Scientific Background on the Nobel Prize in Physics 2009. Nobelprize.org. 6 October 2009
- How India missed another Nobel Prize – Rediff.com India News 2019-12-14 at the Wayback Machine. News.rediff.com (2009–10–12). Retrieved on 2017–02–08.
- DE patent 1254513 2023-08-06 at the Wayback Machine, Börner, Manfred, "Mehrstufiges Übertragungssystem für Pulscodemodulation dargestellte Nachrichten.", issued 1967–11–16, assigned to Telefunken Patentverwertungsgesellschaft m.b. H.
- US patent 3845293, Börner, Manfred, "Electro-optical transmission system utilizing lasers"
- Lunar Television Camera. Pre-installation Acceptance Test Plan 2021-06-30 at the Wayback Machine. NASA. 12 March 1968
- Hecht, Jeff. City of Light, The Story of Fiber Optics. New York: Oxford University Press. 1999. səh. 114. ISBN . 2021-05-01 tarixində . İstifadə tarixi: 2022-05-01.
- "Press Release — Nobel Prize in Physics 2009". The Nobel Foundation. 2013-05-30 tarixində . İstifadə tarixi: 2009-10-07.
- Hecht, Jeff. City of Light, The Story of Fiber Optics. New York: Oxford University Press. 1999. səh. 271. ISBN . 2021-05-01 tarixində . İstifadə tarixi: 2022-05-01.
- "1971–1985 Continuing the Tradition". GE Innovation Timeline. General Electric Company. 2012-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2012-09-28.
- "About the Author – Thomas Mensah". The Right Stuff Comes in Black. 2 January 2015 tarixində . İstifadə tarixi: 29 March 2015.
- Catania B, Michetti L, Tosco F, Occhini E, Silvestri L. "First Italian Experiment with a Buried Optical Cable" (PDF). Proceedings of 2nd European Conference on Optical Communication (II ECOC). 1976. 2022-09-23 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2019-05-03.
- . 2017-09-17 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-02-15.
- Springroove, il giunto per fibre ottiche brevettato nel 1977 2016-08-16 at the Wayback Machine. archiviostorico.telecomitalia.com. Retrieved on 2017–02–08.
- Mears, R. J. and Reekie, L. and Poole, S. B. and Payne, D. N.: "Low-threshold tunable CW and Q-switched fiber laser operating at 1.55µm", Electron. Lett., 1986, 22, pp.159–160
- R. J. Mears, L. Reekie, I. M. Jauncey and D. N. Payne: "Low-noise Erbium-doped fiber amplifier at 1.54µm", Electron. Lett., 1987, 23, pp.1026–1028
- E. Desurvire, J. Simpson, and P. C. Becker, High-gain erbium-doped traveling-wave fiber amplifier," Optics Letters, vol. 12, No. 11, 1987, pp. 888–890
- Russell, Philip. "Photonic Crystal Fibers". Science. 299 (5605). 2003: 358–62. Bibcode:2003Sci...299..358R. doi:10.1126/science.1079280. PMID 12532007.
- "The History of Crystal fiber A/S". Crystal Fiber A/S. 2001-07-23 tarixində . İstifadə tarixi: 2008-10-22.
- Yao, S. (2003) "Polarization in Fiber Systems: Squeezing Out More Bandwidth" iyul 11, 2011, at the Wayback Machine, The Photonics Handbook, Laurin Publishing, p. 1.
- Ciena, JANET Delivers Europe’s First 40 Gbps Wavelength Service 2010-01-14 at the Wayback Machine 07/09/2007. Retrieved 29 Oct 2009.
- NTT. (Press-reliz). Nippon Telegraph and Telephone. September 29, 2006. 2017-09-21 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-02-08.
- Alfiad, M. S.; və b. (PDF). Proceedings ECOC 2008. 2008. Mo.4.E.2. 2013-12-04 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-09-17.
- Alcatel-Lucent. . Phys.org (Press-reliz). September 29, 2009. October 9, 2009 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
- Hecht, Jeff. "Ultrafast fibre optics set new speed record". New Scientist. 210 (2809). 2011-04-29: 24. Bibcode:2011NewSc.210R..24H. doi:10.1016/S0262-4079(11)60912-3. 2012-01-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2012-02-26.
- "NEC and Corning achieve petabit optical transmission". Optics.org. 2013-01-22. 2019-05-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2013-01-23.
- Bozinovic, N.; Yue, Y.; Ren, Y.; Tur, M.; Kristensen, P.; Huang, H.; Willner, A. E.; Ramachandran, S. (PDF). Science. 340 (6140). 2013: 1545–1548. Bibcode:2013Sci...340.1545B. doi:10.1126/science.1237861. PMID 23812709. 2019-02-20 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib.
- Kostovski, G; Stoddart, P. R.; Mitchell, A. "The optical fiber tip: An inherently light-coupled microscopic platform for micro- and nanotechnologies". Advanced Materials. 26 (23). 2014: 3798–820. doi:10.1002/adma.201304605. PMID 24599822.
- Bănică, Florinel-Gabriel. Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications. Chichester: John Wiley and Sons. 2012. Ch. 18–20. ISBN .
- Anna Basanskaya. "Electricity Over Glass". IEEE Spectrum. 1 October 2005. 12 January 2018 tarixində . İstifadə tarixi: 1 May 2022.
- . ElectronicProducts.com. 2006-06-01. 2011-07-18 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-09-26.
- Al Mosheky, Zaid; Melling, Peter J.; Thomson, Mary A. "In situ real-time monitoring of a fermentation reaction using a fiber-optic FT-IR probe" (PDF). Spectroscopy. 16 (6). June 2001: 15. 2003-04-09 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2022-05-01.
- Melling, Peter; Thomson, Mary. "Reaction monitoring in small reactors and tight spaces" (PDF). American Laboratory News. October 2002. 2009-03-26 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2022-05-01.
- Melling, Peter J.; Thomson, Mary. Fiber-optic probes for mid-infrared spectrometry (PDF) // Chalmers, John M.; Griffiths, Peter R. (redaktorlar ). Handbook of Vibrational Spectroscopy. Wiley. 2002. 2021-06-30 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2022-05-01.
- Govind, Agrawal. Nonlinear Fiber Optics, Fifth Edition. 10 October 2012. ISBN .
- Paschotta, Rüdiger. Fibers // Encyclopedia of Laser Physics and Technology. RP Photonics. February 10, 2015 tarixində . İstifadə tarixi: Feb 22, 2015.
- Gloge, D. "Weakly Guiding Fibers". Applied Optics. 10 (10). 1 October 1971: 2252–8. Bibcode:1971ApOpt..10.2252G. doi:10.1364/AO.10.002252. PMID 20111311. İstifadə tarixi: 31 January 2015.[ölü keçid]
- Cozmuta, I. Digonnet, Michel J; Jiang, Shibin (redaktorlar ). "Breaking the Silica Ceiling: ZBLAN based opportunities for photonics applications". SPIE Digital Library. 11276. 2020: 25. Bibcode:2020SPIE11276E..0RC. doi:10.1117/12.2542350. ISBN .
- "Corning SMF-28 ULL optical fiber". May 8, 2015 tarixində . İstifadə tarixi: April 9, 2014.
- Jachetta, Jim. 6.10 – Fiber–Optic Transmission Systems // Williams, E. A. (redaktor). National Association of Broadcasters Engineering Handbook (10th). Taylor & Francis. 2007. 1667–1685. ISBN .
- Archibald, P.S.; Bennett, H.E. "Scattering from infrared missile domes". Opt. Eng. 17 (6). 1978: 647. Bibcode:1978OptEn..17..647A. doi:10.1117/12.7972298.
- Smith, R. G. "Optical Power Handling Capacity of Low Loss Optical Fibers as Determined by Stimulated Raman and Brillouin Scattering". Applied Optics. 11 (11). 1972: 2489–94. Bibcode:1972ApOpt..11.2489S. doi:10.1364/AO.11.002489. PMID 20119362.
- Paschotta, Rüdiger. Brillouin Scattering // Encyclopedia of Laser Physics and Technology. RP Photonics. 2015-08-01 tarixində . İstifadə tarixi: 2022-05-01.
- Skuja, L.; Hirano, M.; Hosono, H.; Kajihara, K. "Defects in oxide glasses". Physica Status Solidi C. 2 (1). 2005: 15–24. Bibcode:2005PSSCR...2...15S. doi:10.1002/pssc.200460102.
- Glaesemann, G. S. "Advancements in Mechanical Strength and Reliability of Optical Fibers". Proc. SPIE. CR73. 1999: 1. Bibcode:1999SPIE.CR73....3G.
- Kurkjian, Charles R.; Simpkins, Peter G.; Inniss, Daryl. "Strength, Degradation, and Coating of Silica Lightguides". Journal of the American Ceramic Society. 76 (5). 1993: 1106–1112. doi:10.1111/j.1151-2916.1993.tb03727.x.
- Kurkjian, C. "Mechanical stability of oxide glasses". Journal of Non-Crystalline Solids. 102 (1–3). 1988: 71–81. Bibcode:1988JNCS..102...71K. doi:10.1016/0022-3093(88)90114-7.
- Kurkjian, C. R.; Krause, J. T.; Matthewson, M. J. "Strength and fatigue of silica optical fibers". Journal of Lightwave Technology. 7 (9). 1989: 1360–1370. Bibcode:1989JLwT....7.1360K. doi:10.1109/50.50715.
- Kurkjian, Charles R.; Gebizlioglu, Osman S.; Camlibel, Irfan. Matthewson, M. John (redaktor). "Strength variations in silica fibers". Proceedings of SPIE. Optical Fiber Reliability and Testing. 3848. 1999: 77. Bibcode:1999SPIE.3848...77K. doi:10.1117/12.372757.
- Skontorp, Arne. Gobin, Pierre F; Friend, Clifford M (redaktorlar ). "Nonlinear mechanical properties of silica-based optical fibers". Proceedings of SPIE. Fifth European Conference on Smart Structures and Materials. 4073. 2000: 278. Bibcode:2000SPIE.4073..278S. doi:10.1117/12.396408.
- Proctor, B. A.; Whitney, I.; Johnson, J. W. "The Strength of Fused Silica". Proceedings of the Royal Society A. 297 (1451). 1967: 534–557. Bibcode:1967RSPSA.297..534P. doi:10.1098/rspa.1967.0085.
- Bartenev, G. "The structure and strength of glass fibers". Journal of Non-Crystalline Solids. 1 (1). 1968: 69–90. Bibcode:1968JNCS....1...69B. doi:10.1016/0022-3093(68)90007-0.
- Tran, D.; Sigel, G.; Bendow, B. "Heavy metal fluoride glasses and fibers: A review". Journal of Lightwave Technology. 2 (5). 1984: 566–586. Bibcode:1984JLwT....2..566T. doi:10.1109/JLT.1984.1073661.
- Nee, Soe-Mie F.; Johnson, Linda F.; Moran, Mark B.; Pentony, Joni M.; Daigneault, Steven M.; Tran, Danh C.; Billman, Kenneth W.; Siahatgar, Sadegh. "Optical and surface properties of oxyfluoride glass". Proceedings of SPIE. Inorganic Optical Materials II. 4102. 2000: 122. Bibcode:2000SPIE.4102..122N. doi:10.1117/12.405276. 2021-04-27 tarixində . İstifadə tarixi: 2022-05-01.
- Karabulut, M.; Melnik, E.; Stefan, R; Marasinghe, G. K.; Ray, C. S.; Kurkjian, C. R.; Day, D. E. "Mechanical and structural properties of phosphate glasses". Journal of Non-Crystalline Solids. 288 (1–3). 2001: 8–17. Bibcode:2001JNCS..288....8K. doi:10.1016/S0022-3093(01)00615-9.
- Kurkjian, C. "Mechanical properties of phosphate glasses". Journal of Non-Crystalline Solids. 263–264 (1–2). 2000: 207–212. Bibcode:2000JNCS..263..207K. doi:10.1016/S0022-3093(99)00637-7.
- Gowar, John. Optical communication systems (2d). Hempstead, UK: Prentice-Hall. 1993. səh. 209. ISBN .
- Kouznetsov, D.; Moloney, J.V. "Highly efficient, high-gain, short-length, and power-scalable incoherent diode slab-pumped fiber amplifier/laser". IEEE Journal of Quantum Electronics. 39 (11). 2003: 1452–1461. Bibcode:2003IJQE...39.1452K. CiteSeerX 10.1.1.196.6031. doi:10.1109/JQE.2003.818311.
- Matthewson, M. (PDF). Critical Reviews of Optical Science and Technology. Fiber Optics Reliability and Testing: A Critical Review. Fiber Optics Reliability and Testing, September 8-9, 1993. CR50. 1994: 32–57. Bibcode:1993SPIE10272E..05M. doi:10.1117/12.181373. 2019-05-02 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-05-02 – Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers vasitəsilə.
- . National Instruments' Developer Zone. National Instruments Corporation. January 25, 2007 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-03-19.
- Hecht, Jeff. Understanding Fiber Optics (4th). Prentice Hall. 2002. ISBN .
- "Screening report for Alaska rural energy plan" (PDF). Alaska Division of Community and Regional Affairs. May 8, 2006 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: April 11, 2006.
- (Press-reliz). Corning Incorporated. 2007-07-23. June 13, 2011 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-09-09.
- Olzak, Tom. "Protect your network against fiber hacks". Techrepublic. CNET. 2007-05-03. 2010-02-17 tarixində . İstifadə tarixi: 2007-12-10.
- . OpTek Systems Inc. 2012-01-27 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2012-07-17.
- Atkins, R. M.; Simpkins, P. G.; Yablon, A. D. "Track of a fiber fuse: a Rayleigh instability in optical waveguides". Optics Letters. 28 (12). 2003: 974–976. Bibcode:2003OptL...28..974A. doi:10.1364/OL.28.000974. PMID 12836750.
- Hitz, Breck. . Photonics Spectra. August 2003. 2012-05-10 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-01-23.
- Seo, Koji; və b. "Evaluation of high-power endurance in optical fiber links" (PDF). Furukawa Review (24). October 2003: 17–22. ISSN 1348-1797. 2019-06-03 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2008-07-05.
- G. P. Agrawal, Fiber Optic Communication Systems, Wiley-Interscience, 1997.
Əlavə oxu üçün
- Agrawal, Govind. Fiber-Optic Communication Systems (4). Wiley. 2010. doi:10.1002/9780470918524. ISBN .
- Gambling, W. A. "The Rise and Rise of Optical Fibers". IEEE Journal on Selected Topics in Quantum Electronics. 6 (6). 2000: 1084–1093. Bibcode:2000IJSTQ...6.1084G. doi:10.1109/2944.902157.
- Mirabito, Michael M. A.; and Morgenstern, Barbara L., The New Communications Technologies: Applications, Policy, and Impact, 5th Edition. Focal Press, 2004. (ISBN ).
- Mitschke F., Fiber Optics: Physics and Technology, Springer, 2009 (ISBN )
- Nagel, S. R.; MacChesney, J. B.; Walker, K. L. "An Overview of the Modified Chemical Vapor Deposition (MCVD) Process and Performance". IEEE Journal of Quantum Electronics. 30 (4). 1982: 305–322. Bibcode:1982ITMTT..30..305N. doi:10.1109/TMTT.1982.1131071.
- Rajiv Ramaswami; Kumar Sivarajan; Galen Sasaki. Optical Networks: A Practical Perspective. Morgan Kaufmann. 27 November 2009. ISBN . 10 May 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 1 May 2022.
- Lennie Lightwave's Guide to Fiber Optics 2021-05-01 at the Wayback Machine, The Fiber Optic Association, 2016.
- Friedman, Thomas L. The World is Flat. Picador. 2007. ISBN . The book discusses how fiber optics has contributed to globalization, and has revolutionized communications, business, and even the distribution of capital among countries.
- GR-771, Generic Requirements for Fiber Optic Splice Closures 2021-05-03 at the Wayback Machine, Telcordia Technologies, Issue 2, July 2008. Discusses fiber optic splice closures and the associated hardware intended to restore the mechanical and environmental integrity of one or more fiber cables entering the enclosure.
- Paschotta, Rüdiger. "Tutorial on Passive Fiber optics". RP Photonics. 17 October 2013 tarixində . İstifadə tarixi: 17 October 2013.
Xarici keçidlər
- The Fiber Optic Association
- "Fibers", article in RP Photonics' Encyclopedia of Laser Physics and Technology
- "Fibre optic technologies", Mercury Communications Ltd, August 1992.
- "Photonics & the future of fibre", Mercury Communications Ltd, March 1993.
- "" Educational site from Arc Electronics
- MIT Video Lecture: Understanding Lasers and Fiberoptics
- Fundamentals of Photonics: Module on Optical Waveguides and Fibers
- Webdemo for chromatic dispersion at the Institute of Telecommunicatons, University of Stuttgart
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Fiber optik ve ya optik lif suse ve ya plastikin cekilmesi hemcinin ekstruziyasi usuluyla elde edilen diametrce insan tukunden bir qeder qalin eyilgen seffaf lif Optik lifler elektrik kabellerine nezeren daha boyuk oturme suretine malik olur ki bu da verilenleri genis buraxilis zolaginda cox uzaq mesafelere oturmeye imkan verir Optik liflerden ibaret dest Burada lifler metal meftilleri evez edir cunki onlar siqnallari daha az itki ile oturur bundan basqa lifler elektromaqnit maneelerine qarsi dozumludur amma metal meftiller ucun veziyyet tam eksinedir Hemcinin lifler dest seklinde baglanilir ve belelikle fiberskopa oxsar olaraq burada da isiq ve ya tesvir bir yerden basqa yere oturulur Xususi olaraq hazirlanmis lifler muxtelif tetbiqler ucun istifade olunur bunlardan bezileri lifli optik sensorlar ve lifli lazerlerdir Adeten optik lifler sindirma emsali lif maddesinin sindirma emsalindan kicik olan ortuk materiali ile ehate olunmus nuveden ibaret olur Isiq lifin nuvesi daxilinde dalgaoturenlerin is prinsipine oxsar sekilde yayilir Coxlu yayilma yollarini ve ya enine modlari destekleyen lifler coxmodlu multimod lifler bir modu destekleyenler ise birmodlu monomod lifler adlanir Umumiyyetle coxmodlu liflerin nuvesi daha boyukdur ve onlar rabitede boyuk gucleri qisa mesafelere oturmek ucun tetbiq olunur 1000 metrden 3300 fut uzun olan ekser kommunikasiya elaqeleri ucun tekmodlu liflerden istifade olunur Texniki heyet 432 eded lifi olan kabeli Midtaun Manhettenin Nyu York kuceleri altina qurasdirir Optik liflerin asagi itkilerle birlesdirilmesi optika rabite ucun cox vacibdir Bu elektrik naqilini ve ya kabelini birlesdirmekden daha murekkebdir ve liflerin diqqetle kesilmesini lif nuvelerinin deqiq uygunlasdirilmasini ve bu nuvelerin duzgun birlesdirilmesini ehate edir Daimi elaqe teleb eden tetbiqler ucun qaynaq birlesmesi adi haldir Bu usulda liflerin uclarini birlikde eritmek ucun elektrik qovsunden istifade olunur Basqa bir yaygin usul liflerin uclarini mexaniki quvveler hesabina kontakt veziyyetinde saxlayan mexaniki birlesmedir Muveqqeti ve ya yarimdaimi birlesmeler xususi konnektorlar vasitesile heyata kecirilir Optik liflerin layihelendirilmesi ve tetbiqi ile mesgul olan tetbiqi elm ve muhendislik sahesi lifli optika adlanir Bu termin lifli optikanin atasi kimi taninan hind esilli amerikan fiziki Narinder Sinq Kapani terefinden teklif edilmisdir TarixBir ucunda qirmizi isiq sacan TOSLINK lifli optik audio kabeli isigi diger uca oturur Lifli optikanin esas is prinsipi olan isigin sinma yoluyla oturulmesi ilk defe 1840 ci illerin evvellerinde Parisde Daniel Kolladon ve Jak Babine terefinden numayis etdirilmisdir Con Tindal 12 il sonra bu numayisi Londonda verdiyi aciq muhazirelere daxil etmisdir Hemcinin Tindal 1870 ci ilde isigin tebietine hesr olunmus giris kitabinda tam daxili qayitma xassesi haqqinda da yazirdi Isiq havadan suya kecende sinmis sua perpendikulyara dogru meyl edir Sua sudan havaya kecende perpendikulyardan uzaqlasir Sudaki sua ile perpendikulyar arasindaki bucaq 48 dereceden cox olarsa sua sudan umumiyyetle cixmayacaq sethden tam qayidacaq Tam qayitmanin baslangic heddini ifade eden bucaq muhitin limit bucagi adlanir Su ucun bu bucaq 48 27 flint tipli suse ucun 38 41 almaz ucun ise 23 42 dir Lifli optik arabaglantilara malik divara qurasdirilmis qutu Sari kabeller tekmodlu narinci ve mavi kabeller ise coxmodlu liflerdir muvafiq olaraq 50 125 mkm OM2 ve 50 125 mkm OM3 lifleri 19 cu esrin sonu 20 ci esrin evvellerinde beden bosluqlarinin isiqlandirilmasi meqsedile isiq eyilmis suse cubuqlar vasitesile oturulurdu XX esrin evvellerinde onlar stomatolgiya kimi sahelerde tetbiq edilirdi Tesvirlerin borucuqlar vasitesile oturulmesi 1920 lerde radio eksperimentatoru Klarens Hansel ve televiziya tesebbuskari Con Loqi Bayrd terefinden musteqil sekilde numayis etdirildi 1930 larda Henrix Lam tesvirlerin izole edilmemis optik lifler destsi vasitesile oture bileceyini ve bunun daxili tibbi muayineler ucun istifade edile bileceyini gosterdi lakin onun islerinin boyuk bir hissesi tezlikle unuduldu 1953 cu ilde holland alimi Bram van Hil ilk defe seffaf ortuklu optik lif destlerinin vasitesile tesvirin oturulmesini numayis etdirdi Ele hemin il Londondaki Imperator Kollecinde Harold Hopkins ve Narinder Sinq Kapani 10 000 den cox lifden ibaret tesvir oturen destler hazirlamaga muveffeq oldular ve sonradan bir nece min lifi birlesdiren 75 sm uzunlugundaki dest vasitesile tesviri oture bildiler Ilk praktik lifli optik yarimeyilgen qastroskop 1956 ci ilde Miciqan Universitetinin tedqiqatcilari Basil Hirsovitz C Vilbur Piters ve Laurens E Kortis terefinden patentlesdirilmisdir Qastroskopun yaradilmasi prosesinde Kortis ilk defe olaraq ortuklu suse liflerden istifade etmisdi evvelki optik liflerde ise kicik sindirma emsalia malik ortuk materiali kimi havadan qeyri praktik yag ve mumlardan istifade edilirdi Kapani lifli optika terminini ireli surdu hemcinin 1960 ci ilde bu yeni sahe haqqinda Scientific American jurnalinda movzunu genis auditoriyaya catdiran meqalesini ve bu saheye hesr olunmus ilk kitabini yazdi Verilenleri lifli optik oturme sistemi ilk defe 1965 ci ilde Ulmdaki Telefunken Tedqiqat Laboratoriyasinda alman fiziki Manfred Borner terefinden numayis etdirildi ve bunun ardinca 1966 ci ilde bu texnologiya ucun ilk patent muracieti edildi 1968 ci ilde NASA Aya gonderdilen televiziya kameralarinda lifli optikadan istifade edirdi O zamanlar kameralarin istifadesi mexfiler sinfine aid edilirdi ve kameralari isleden iscilere muvafiq tehlukesizlik icazesine malik sexs terefinden nezaret edilmeli idi Daniel Kolladon bu isiq fevvaresini ve ya isiq borusunu ilk defe 1842 ci ilde Parabolik maye axini daxilinde isiq suasinin qayitmasi haqqinda adli meqalesinde tesvir etmisdir Bu xususi illustrasiya 1884 cu ilde Kolladon terefinden sonraki meqaleden goturulmusdur 1965 ci ilde Britaniyanin Standard Telephones and Cables STC sirketinden Carlz K Kao ve Corc A Hokham ilk defe ireli surduler ki optik liflerdeki zeiflemeni her kilometrde 20 desibel dB km azaltmaqla liflerden rabite vasitesi kimi istifade etmek olar Onlar hemin dovrde movcud liflerdeki zeiflemenin sepilme kimi fundamental fiziki tesirlerden yox aradan qaldirilmasi mumkun olan qeyri temizlikden qaynaqlandigini one surduler Onlar lifin isiqitirme xususiyyetlerinin dolgun ve sistematik nezeriyyesini yaratdilar ve bele lifler ucun istifade edilecek en elverisli materiali yuksek temizlikli silisium susesini secdiler Bu kesf 2009 cu ilde Kaoya Fizika uzre Nobel Mukafatini qazandirdi 20 dB km lik muhum zeifleme heddi ilk defe 1970 ci ilde Amerika suse istehsalcisi Corning Glass Works de isleyen tedqiqatcilar Robert D Maurer Donald Kek Piter C Sults ve Frenk Zimar terefinden elde edildi Onlar silisium susesini titanla asqarlamaqla 17 dB km zeiflemeye malik lif elde etdiler Bir nece il sonra onlar germanium dioksid asqarindan istifade ederek cemi 4 dB km zeiflemeye malik lif istehsal etdiler 1981 ci ilde General Electric 25 mile 40 km qeder tel seklinde uzadila bilen eridilmis kvars kulcelerin istehsalina basladi Evvelce yuksek keyfiyyetli optik lifleri yalniz saniyede 2 metr suretle istehsal ede bilirdiler 1983 cu ilde kimya muhendisi Tomas Mensah Corning e qosuldu ve istehsal suretini saniyede 50 metrden cox artirdi bu da lifli optik kabellerin enenevi mis kabellerden daha ucuz basa gelmesine sebeb oldu Butun bu yenilikler optik lifli telekommunikasiya erasinin baslangicini qoydu Italyan tedqiqat merkezi CSELT praktiki lifli optik kabelleri tekmillesdirmek ucun Corning le birlikde calismaga basladi ve neticede 1977 ci ilde ilk defe olaraq Turin seherinde lifli optik kabellerin cekilmesine baslanildi Hemcinin tezlikle CSELT Sprinqruv adlanan yeni bir usulu ireli surdu Muasir optik kabellerdeki zeifleme mis meftilli elektrik kabellerine nezeren cox kicikdir ve 70 150 km 43 93 mil tekrarlanma mesafelerine malik lifli elaqeye imkan yaradir 1986 87 ci ilde Southampton universitetinin emekdasi Devid N Peyn ve Emmanuel Desurvirin rehberliyile Bell laboratoriyasinda optik elektrik optik tekrarlanmalarini azaltmaq ve ya aradan qaldirmaqla uzun mesafeli lifli sistemlerin maliyyetini asagi salan erbium asqarli lif guclendiricisini hazirlandi 1991 ci ilde fotonik kristallardan behs eden yeni sahe isigi tam daxili qayitma ile yox dovri strukturdan difraksiya ile istiqametlendiren fotonik kristal lifinin yaradilmasina sebeb oldu Ilk fotonik kristal lifler 2000 ci ilde satisa buraxildi Fotonik kristal lifler adi liflere nezeren daha boyuk gucleri oture bilir ve onun dalga uzunlugundan asili olan xasselerini manipulyasiya etmekle effektivliyini artirmaq olar Istifade saheleriKommunikasiya Optik lifler eyilgen olmasi ve kabeller halinda yigilmasi sebebiyle telekommunikasiya ve komputer sebekeleri ucun vasite kimi istifade olunur Onlar xususen de uzun mesafeli rabite ucun elverislidir cunki infraqirmizi isiq lif vasitesile elektrik kabellerindeki elektrikle muqayisede daha az zeifleme ile yayilir Bu bir nece tekrarlama regenerasiya ile uzun mesafeleri qet etmeye imkan verir Yerlesdirilmis sistemler ucun 10 ve ya 40 Qbit s tipikdir Her bir lif dalga uzunlugunu bolunmesiyle multipleksiya DBM aparildiqda her biri ferqli bir isiq dalga uzunlugundan istifade eden bir cox musteqil kanali dasiya biler Her bir life dusen yekun data sureti elave baytlar olmadan FEC elave yuku terefinden kanal sayi ile vurulan kanal basina data suretidir 2008 den etibaren kommersial six DBM sistemlerinde adeten 80 e qeder Oturme suretinin merheleleri Tarix Merhele2006 111 Qbit s NTT terefinden 2009 100 Pbit s km her 7000 km life 15 5 Tbit s Bell Labs terefinden 2011 101 Tbit s her bir 273 Qbit s surete 370 kanal tek bir nuvede Yanvar 2013 1 05 Pbit s coxnuveli lifli kabel vasitesile oturulme Iyun 2013 400 Qbit s 4 modlu orbital impuls momenti multiplekslesdirilmesinden istifade etmekle bir kanal uzre Lifli kabellesdirmenin qisa mesafe uzre meselen ofis binasinin sebekesi ucun aparilmasi kabel kanallarindaki intervala qenaet ede biler Cunki bir lif adeten 100 Mbit s ve ya 1 Qbit s oturme suretine malik standart kateqoriyali 5 elektrik kabeli ile muqayisede daha cox verileni dasiya bilir Cox vaxt liflerden cihazlar arasindaki qisa mesafeli qosulmalarda da istifade edilir Meselen yuksek deqiqlikli televizorlarin ekseriyyeti reqemsal audio optik elaqeye malikdir Bu optik TOSLINK baglantisi uzerinden S PDIF protokolunu istifade ederek sesi isiq vasitesile oturmeye imkan verir Sensorlar Lifler mesafeden zondlamada coxlu tetbiqlere malikdir Bezi tetbiqlerde sensorun ozu optik lif olur Lifin komeyile sualanmani olcme sensoruna yoneldirler Diger hallarda sensoru olcme sistemine qosmaq ucun lifden istifade olunur Optik lifleri modifikasiya etmekle mexaniki gerginliyi temperaturu tezyiqi ve diger kemiyyetleri olcen sensor kimi istifade edile biler ki bu da lifdeki isiq intensivliyinin fazasinin polyarlasmasinin dalga uzunlugunun ve ya kecid vaxtinin modullasdirilmasini teleb edir En sade sensorlar isigin intensivliyini deyisen sensorlardir cunki bu zaman yalniz menbe ve detektor teleb olunur Bu cur lifli optik sensorlarin ferqlenen ceheti ondan ibaretdir ki onlar bir metre qeder mesafede teleb olunan paylanmis hessasligi temin ede bilir Buna qarsiliq olaraq miniaturlesdirilmis sensor elementlerini lifin ucuna birlesdirmekle yuksek lokalizasiyali olcmeleri aparmaq olar Bunlar muxtelif mikro ve nanoemal texnologiyalari ile heyata kecirile biler ki onlar lif ucunun mikroskopik serheddini kecmesin ve lifin derialti iyne vasitesile qan damarlarina daxil edilmesi kimi tetbiqlere imkan versin Xarici lifli optik sensorlar modulyasiyaya ugramis isigi qeyri lifli optik sensordan ve ya her hansi bir optik vericiye qosulmus elektron sensordan oturmek ucun adeten coxmodlu lifli optik kabelden istifade edirler Xarici sensorlarin baslica ustunluyu onlarin yaxin olmayan yerlerle elaqe yaratmaq qabiliyyetidir Bir numune sualanmani muherrikden kenarda yerlesen pirometre oturmek ucun lifden istifade etmekle reaktiv muherriklerin daxili temperaturunun olculmesidir Xarici sensorlar heddinden artiq elektromaqnit sahelerinin diger olcme usullarini qeyri mumkun etdiyi elektrik transformatorlarinin daxili temperaturunu olcmek ucun eyni sekilde istifade edile biler Xarici sensorlar vibrasiya firlanma yerdeyisme suret tecil firlanma momenti ve burulmani olcur Isigin interferensiyasindan istifade ederek giroskopun berk haldaki versiyasi hazirlanmisdir Lifli optik giroskopun LOG hereket eden hisseleri yoxdur ve mexaniki firlanmani askar etmek ucun Saqnak effektine esaslanir Lifli optik sensorlarin umumi istifadesine mudaxileni askarlayan qabaqcil tehlukesizlik sistemleri daxildir Isiq hasara boru kemerine ve ya rabite kabeline yerlesdirilmis lifli optik sensorun kabeli boyunca oturulur ve geri qaytarilan siqnalin monitorinqi ve pozuntularin tehlili aparilir Bu qayidis siqnali pozuntulari askar etmek ve mudaxile bas verdikde heyecan siqnalinin ise salinmasi ucun reqemsal formada emal olunur Optik lifler optik kimyevi sensorlarin ve optik biosensorlarin komponentleri kimi genis istifade olunur Gucoturme Optik lif isigi elektrik enerjisine cevirmek ucun fotoelementlerden istifade ederek gucun oturulmesinde istifade edile biler Bu cur enerji oturme usulu adi usullar qeder semereli olmasa da guclu maqnit saheleri yaradan MRT aparatlarinin yaxinliginda istifade ucun metal naqillerden istifade arzuolunmaz olduqda xususile yararlidir Diger misallar yuksek guclu antena elementlerindeki elektronikani ve yuksek gerginlikli oturme avadanliqlarinda istifade olunan olcme cihazlarini guclendirmek ucundur Diger istifade saheleri Optik lifden eks olunan isiq numayis olunan modeli isiqlandirirLifli optika ile isiqlandirilmis ucan disk Optik lifler tibbi ve diger tetbiqlerde isiq oturucusu kimi istifade olunur cunki burada parlaq isigin aydin gorme xettine malik olmayan obyektin isiqlandirilmasi lazimdir Bir cox mikroskoplarda tedqiq olunan numunelerin intensiv isiqlandirilmasini temin etmek ucun lifli optik isiq menbelerinden istifade edilir Dekorativ lampa ve ya gece isiginda optik lifden istifade Optik lifden goruntuleme optikasinda da istifade edilir Ardicil lifler destinden bezen linzalarla birlikde obyektleri kicik bir delikden gormek ucun istifade edilen endoskop adanan uzun nazik goruntuleme cihazi ucun istifade olunur Tibbi endoskoplar minimal invaziv arasdirmalar ve ya cerrahi prosedurlar ucun istifade olunur Senaye endoskoplari meselen fiberskop ve ya boroskop reaktiv muherrikin daxili hisseleri kimi elcatmaz olan her seyi yoxlamaq ucun istifade olunur Bezi binalarda optik lifler gunes isigini damdan binanin diger hisselerine oturur bax tesvirsiz optika Lifli optik lampalar lovheler resmler oyuncaqlar ve suni Milad agaclari da daxil olmaqla dekorativ tetbiqlerde isiqlandirma ucun istifade olunur Optik lif isiq oturen beton tikinti mehsulu LiTraCon un ayrilmaz hissesidir Optik lif strukturlu saglamliq monitorinqinde de istifade edile biler Bu tip sensorlar strukturlara davamli tesir gostere bilecek elektrik gerginliklerini askar ede bilir Is prinsipi analoq zeiflemenin olculmesine esaslanir Spektroskopiyada optik lif destleri terkibini analiz etmek ucun spektrometrden isigi spektrometrin daxiline yerlesdirile bilmeyen bir maddeye oturur Spektrometr sicrayan isigin vasitesile onlarin daxilinden kecerek maddeleri analiz edir Lifli spektrometrden obyektlerin uzaqdan tedqiqi ucun istifade edile biler Erbium kimi bezi nadir torpaq elementleriyle asqarlanmis optik lif lazer ve ya optik guclendiricilerde guclendirme muhiti kimi istifade edile biler Nadir torpaq asqarli optik lifler asqarlanmis lifin qisa bir hissesini stabil asqarsiz optik lif xettine birlesdirmekle siqnal guclendirilmesini temin etmek ucun istifade edile biler Asqarlanmis lif siqnal dalgasina elave olaraq xette birlesdirilen ikinci lazer dalga uzunlugu ile optik olaraq nasoslanir Isigin her iki dalga uzunlugu enerjini ikinci nasos dalga uzunlugundan siqnal dalgasina oturen asqarli lif vasitesile oturulur Guclenmeye sebeb olan proses mecburi sualanmadir Bir cox hallarda optik lifden qeyri xetti muhit kimi de istifade olunur Suse muhit bir sira qeyri xetti optik qarsiliqli elaqeni destekleyir ve lifde mumkun olan uzun qarsiliqli tesir uzunluqlari tetbiqler ve fundamental arasdirmalar ucun istifade olunan muxtelif hadiseleri asanlasdirir Diger terefden ise lifin qeyri xettiliyi optik siqnallara zererli tesir gostere biler ve bu cur arzuolunmaz tesirleri minimuma endirmek ucun cox vaxt tedbirler teleb olunur Dalga uzunlugu deyisdiricisi ile asqarlanmis optik lifler fizika tecrubelerinde ssintilyasiya isigini toplayir Tapanca tufeng ve avtomatlarinda hedefalmani yaxsilasdirmaq ucun optik lif parcalarina malik nisangahlardan istifade edilir Is prinsipi source source source source Optik lifin is prinsipine umumi baxis Optik lif dielektrik qeyri kecirici dalgaoturen olub umumi daxili qayitma hadisesine esaslanaraq isigi oz oxu boyunca oturur Lif her ikisi dielektrik materiallarindan hazirlanmis ortuk tebeqesi ile ehate olunmus nuveden ibaretdir Nuvedeki optik siqnali mehdudlasdirmaq ucun nuvenin sindirma emsali ortuyunkunden daha boyuk olmalidir Nuve ve ortuk arasindaki serhed pilleli profilli liflerde ani qradiyent profilli liflerde tedrici ola biler Optik lifleri isiqla temin etmek ucun lazer ve ya LED lerden istifade etmek olar Lif elektrik maneelerine qarsi dozumludur muxtelif kabellerdeki siqnallar arasinda arzuolunmaz carpazlasmalar olmur ve xarici muhit kuyleri qebulu edilmir Optik lifin novleri Lifli kabeller elektrik cereyanini kecirmir bu da lifi enerji istehsali muessiseleri ve ya ildirimvurmaya meylli tetbiqler kimi yuksek gerginlikli muhitlerde rabite avadanliginin qorunmasi ucun ehemiyyetli edir Elektrik izolyasiyasi hemcinin torpaqlama ilgekleriyle bagli problemlerin qarsisini alir Optik kabellerde potensial olaraq qigilcim yarada bilecek elektrik olmadigi ucun onlar partlayici qazlarin movcud oldugu muhitlerde istifade edile biler Simli dinleme bu halda fiber dinleme elektrik rabiteleri ile muqayisede daha cetindir Lifli kabeller metal ogrularina yaramir Bunun eksine olaraq boyuk miqdarda misden istifade eden kabel sistemleri 2000 ci illerin emtee partlayisindan sonra hucum hedefine cevrilmisdir Sindirma emsali Isigin coxmodlu optik lif vasitesile yayilmasi Coxmodlu optik lifde isigin tam daxili qayitmasini gosteren akril cubuqdan kecen lazer Isigin materialda yayilma suretini olcmek ucun sindirma emsalindan istifade edilir Isiq vakuumda meselen kosmik fezada en boyuk suretle yayilir Isigin vakuumdaki sureti teqriben saniyede 300000 kilometrdir 186000 mil san Muhitin sindirma emsali isigin vakuumdaki suretini onun hemin muhitdeki suretine bolmekle hesablanir Belelikle terife gore vakuumun sindirma emsali 1 dir Telekommunikasiya ucun istifade edilen tipik birmodlu lif 1500 nm de 1 444 emsalina malik saf silisium dioksidle ortulur ve nuvesi teqriben 1 4475 emsalli silisium dioksidle asqarlanir Sindirma emsali ne qeder boyukdurse isiq hemin muhitde bir o qeder zeif yayilir Bu melumatdan alinan sade bir qayda budur ki rabite meqsedile optik lifle oturulen siqnal teqriben saniyede 200000 kilometr suretle hereket edecek Belelikle Sidney ve Nyu York arasindaki 16000 kilometrlik mesafeden lif vasitesile aparilan telefon zengi gosterir ki zeng edenle dinleyen arasinda minimum 80 millisaniyelik teqriben saniyenin 1 12 i qeder gecikme yaranir Tam daxili qayitma Optik cehetden six bir muhitde yayilan isiq duz bucaq altinda serhed ucun limit bucagindan boyuk bir serhede deydikde isiq tamamile eks olunur Buna tam daxili qayitma deyilir Bu effektden isigi optik lifin nuvesi daxilinde mehdudlasdirmaq ucun istifade olunur Muasir optik liflerin ekseriyyeti zeif istiqametlendiricidir yeni nuve ve ortuyun sindirma emsallari arasindaki ferq cox kicikdir adeten 1 den azdir Isiq lifin nuvesinden kecir nuve ve ortuk arasindaki serhedden ireli ve geri sepilir Tipik birmodlu lifin qurulusu Nuve diametri 8 mkm Uzluk diametri 125 mkm Qoruyucu diametri 250 mkm Qabiq diametri 400 mkm Isiq serhede limit bucagindan daha boyuk bucaq altinda dusmeli oldugundan yalniz mueyyen bucaq diapazonunda life daxil olan isiq itkiler olmadan lif daxilinde yayila biler Bu bucaqlar diapazonuna lifin buraxma konusu deyilir Life daxil olan isiqla lifin oxu arasinda ele bir maksimum bucaq var ki o lifin nuvesi daxilinde yayila bilsin Bu maksimum bucagin sinusu lifin ededi aperturudur ing NA numerical aperture Daha boyuk ededi apertura malik lif kicik ededi aperturlu lifle muqayisede birlesme ve emal ucun daha az deqiqlik teleb edir Bu buraxma konusunun olcusu lifin nuvesi ve ortuk arasindaki sindirma emsallari ferqinin funksiyasidir Birmodlu lif kicik ededi apertura malikdir Coxmodlu lif Boyuk diametrli 10 mikrometrden boyuk nuveye malik lif hendesi optikanin komeyile analiz edile biler Elektromaqnit analizine gore bele lif coxmodlu lif adlanir asagiya baxin Pilleli profilli coxmodlu lifde isiq sualari umumi daxili qayitma neticesinde lif nuvesi boyunca istiqametlendirilir Bu serhed ucun limit bucagindan daha boyuk bir bucaqda serhede normal olan xette nisbeten olculur nuve ortuyu serhedine cavab veren sualar tamamile eks olunur Limit bucagi nuve ve ortuk materiallari arasindaki sindirma emsalindaki ferqle mueyyen edilir Serhede kicik bucaq altinda dusen sualar bitdiyi yerde nuveden ortuye dogru sinir Limit bucagi lifin buraxma bucagini mueyyen edir cox zaman ededi aperturla ifade olunur Yuksek ededi apertur isigin hem oxa yaxin hem de muxtelif bucaqlarda sualarda lifi asagiya yaymasina imkan verir ve isigin life semereli birlesmesine imkan verir Bununla bele bu yuksek ededi diafraqma dispersiyanin miqdarini artirir cunki muxtelif bucaqlardaki sualar muxtelif yol uzunluqlarina malikdir ve buna gore de lifi kecmek ucun ferqli bir zaman teleb olunur Qradiyent profilli lifde nuvenin sindirma emsali ox ve ortuk arasinda davamli olaraq azalir Bu isiq sualarinin nuve ortuk serhedinden keskin sekilde qayitmasindansa ortuklere yaxinlasdiqda hamar sekilde meyllenmesine sebeb olur Yaranan eyri yollar coxyollu dispersiyani azaldir cunki yuksek bucaqli sualar yuksek emsalli merkezden daha cox nuvenin asagi emsalli xarici sethinden kecir Bu cur ideal profil emsalla oxaqederki mesafe arasindaki parabolik elaqeye cox yaxindir Birmodlu lif Nuve diametri yayilan isigin dalga uzunlugundan teqriben on defe az olan lif hendesi optika ile modellesdirile bilmez Bunun evezine elektromaqnit dalgalarinin tenliyine getirilen Maksvell tenliklerine uygun olaraq elektromaqnit dalgalarini oturen struktur kimi tehlil edilmelidir Optik dalga beledcisi olaraq lif isigin lif boyunca yayila bileceyi bir ve ya daha cox mehdud transvers rejimi destekleyir Yalniz bir rejimi destekleyen lif tek rejim adlanir Dalgaoturme analizi gosterir ki lifdeki isiq enerjisi nuvede tamamile mehdud deyil Evezinde xususile birmodlu liflerde baglanmis rejimde enerjinin ehemiyyetli bir hissesi sonuklesmis dalga kimi ortukde hereket edir En cox yayilmis tek rejimli lif novu 8 10 mikrometr diametrli nuveye malikdir ve yaxin infraqirmizida istifade ucun nezerde tutulmusdur Muqayise ucun cox rejimli lif 50 mikrometre qeder kicik ve yuzlerle mikrometre qeder boyuk diametrlerde istehsal olunur Xususi teyinatli lif Bezi xususi teyinatli optik lifler silindrik olmayan ozek ve ya ortuk tebeqesi ile adeten elliptik ve ya duzbucaqli kesiyi ile tikilir Bunlara lifli optik sensorlarda istifade olunan polyarlasmani qoruyan lif ve piciltili qalereya rejiminin yayilmasinin qarsisini almaq ucun nezerde tutulmus lif daxildir Fotonik kristal lifde sinmanin muntezem deyisikliyi numunesi ile hazirlanir cox vaxt lifin uzunlugu boyunca uzanan silindrik desikler seklinde Bu cur lif isigin lifin nuvesi ile mehdudlasdirmaq ucun umumi daxili qayitmanin evezine ve ya elave olaraq difraksiya effektlerinden istifade edir Belelikle lifin xususiyyetleri muxtelif tetbiqlere uygunlasdirila biler Zeifleme mexanizmiAz itkili coxmodlu silisium ve SBLAN lifinin eksperimental zeifleme eyrisi Qara ucbucaq noqteleri ve boz oxlar silisiumlu optik liflerin 40 il erzinde zeiflemesinin 1965 ci ilde 1000 dB km den 2005 ci ilde 0 17 dB km e qeder azalmasinin dord ardicilligini gosterir Oturme itkisi ve ya lifli optikadaki zeifleme isiq siqnalinin oturucu muhitden kecerken intensivliyinin azalmasidir Lifli optikada zeifleme emsallari adeten dB km vahidlerinde ifade edilir Orta adeten silisium suse lifidir bu daxil olan isiq suasini mehdudlasdirir Zeifleme reqemsal siqnalin boyuk mesafelere oturulmesini mehdudlasdiran muhum amildir Belelikle optik siqnalin zeiflemesini mehdudlasdirmaq ve guclendirmek ucun coxlu tedqiqatlar aparilmisdir Eslinde zeifleme dord onillikde silisium optik liflerinin zeiflemesinin dord defe azaldilmasi bu liflerin zeiflemenin nezeri asagi hedde yaxinlasmasina imkan veren istehsal prosesleri xammal temizliyi qabaqcadan formalasdirma ve lif dizaynlarinin daim tekmillesdirilmesinin neticesi idi Praktikada cox az itkiye malik optik lifler almaq mumkundur Telekommunikasiya dalga uzunluqlari ucun Corning in standart birmodlu SMF 28 lifi 1550 nm de 0 17 dB km itkiye malikdir Meselen 8 km uzunlugunda SMF 28 1550 nm de isigin teqriben 75 ni oturur Qeyd edilmisdir ki eger okean suyu lif kimi seffaf olsaydi hetta Sakit Okeanda 11 000 metr 36 000 fut derinlikde olan Mariana cokekliyinin dibine qeder butun yolu gormek olardi Empirik tedqiqatlar gosterdi ki optik lifdeki zeifleme ilk novbede sepilme ve udulma neticesinde bas verir Isigin sepilmesi Dalga uzunlugunun mikronlarla funksiyasi olaraq silisium optik lifi qiriq mavi xett ve tipik SBLAN optik lifi butov boz xett ucun nezeri itki spektrleri zeifleme dB km Isigin optik lifin nuvesi vasitesile yayilmasi isiq dalgasinin tam daxili qayitmasina esaslanir Nahamar ve nizamsiz sethler hetta molekulyar seviyyede bele isiq sualarinin tesadufi istiqametlerde qayitmasina sebeb ola biler Bu diffuz qayitma ve ya sepilme adlanir ve o adeten qayitma bucaqlarinin muxtelifliyi ile xarakterize olunur Isigin sepilmesi sepilen isigin dalga uzunlugundan asilidir Belelikle gorunmenin mekan miqyasinda mehdudiyyetler dusen isiq dalgasinin tezliyinden ve sepilme merkezinin fiziki olcusunden ve ya feza miqyasindan asili olaraq yaranir ki bu da adeten hansisa spesifik mikrostruktur xususiyyeti seklindedir Gorunen isigin dalga uzunlugu bir mikrometr metrin milyonda biri seviyyesinde oldugundan sepilme merkezleri oxsar mekan miqyasindaki olculere sahib olacaqdir Guzgu eksi Belelikle zeifleme isigin daxili sethlere ve serhedlere uygun olmayan sepilmesi neticesinde bas verir Metal ve keramika kimi poli kristal materiallarda mesamelere elave olaraq daxili sethlerin ve ya interfeyslerin ekseriyyeti kristal nizamin kicik bolgelerini ayiran taxil serhedleri seklindedir Bu yaxinlarda gosterilmisdir ki sepilme merkezinin ve ya dene serhedinin olcusu sepilen isigin dalga uzunlugunun olcusunden kicik olduqda artiq boyuk olcude ehemiyyetli sepilmeler bas vermir Bu fenomen seffaf keramika materiallarinin istehsalina sebeb olmusdur Eynile optik keyfiyyetli suse lifde isigin sepilmesi suse strukturunda molekulyar seviyyede pozuntular kompozisiya dalgalanmalari neticesinde yaranir Heqiqeten ortaya cixan dusunce mekteblerinden biri budur ki suse sadece polikristal berk cismin mehdudlasdirici halidir Bu cercivede muxtelif derecelerde qisa mesafeli nizam numayis etdiren domenler hem metallarin hem erintilerin hem de suse ve keramikalarin qurulus dasina cevrilir Hem bu saheler arasinda hem de onlarin daxilinde paylanmis mikrostruktur qusurlari isigin sepilmesi ucun en ideal movqeleri temin edir Eyni fenomen IQ raket qubbelerinin seffafliginda mehdudlasdirici amillerden biri kimi qebul edilir Yuksek optik guclerde sepilme lifdeki qeyri xetti optik proseslerle neticesinde de bas vere biler UB Gorunen IQ udulma Isigin sepilmesi ile yanasi zeifleme ve ya siqnal itkisi de rengin gorunusunden mesul olana benzer sekilde xususi dalga uzunluqlarinin secici udulmasi sebebinden bas vere biler Esas maddi xususlara asagidaki kimi hem elektronlar hem de molekullar daxildir Diffuz qayitma Elektron seviyyede bu elektron orbitallarinin ultrabenovseyi UB ve ya gorunen diapazonlarda mueyyen dalga uzunluguna ve ya tezliYe malik isiq kvantini yaxud fotonu udmaq ucun bir birinden arali olub olmamasindan yaxud kvantlasdirilmis asilidir Bu rengin yaranmasina sebeb olur Atom ve ya molekul seviyyesinde bu atom ve ya molekul reqslerinin ve ya kimyevi rabitelerin tezliklerinden onun atomlarinin ve ya molekullarinin ne qeder six yigilmasindan ve atomlarin ve ya molekullarin uzun mesafeli nizam numayis etdirib etdirmemesinden asilidir Bu amiller infraqirmizi IQ uzaq IQ radio ve mikrodalgali diapazonlarda daha uzun dalgalari oturen materialin qabiliyyetini mueyyen edecek Her hansi bir optik seffaf cihazin qurulusu onun xasseleri ve mehdudiyyetleri haqqinda biliklere esaslanan materiallarin secilmesini teleb edir Asagi tezlikli oblastlarda orta IQ ile uzaq IQ dalga uzunluqlari araliginda musahide edilen qefesin udma xususiyyetleri materialin boyuk dalga uzunlugu seffafliq heddini mueyyen edir Onlar kristallik qefesi teskil eden atom ve molekullarin istilik reqsleriyle isiq dalgasinin sualanmasi arasindaki qarsiliqli elaqenin neticesidir Belelikle butun materiallar uzaq infraqirmizida gt 10 mkm atom ve molekul reqslerine rabitelerin uzanmasina sebeb olan mehdudlasdirici udulma oblastlari ile mehdudlasir Belelikle coxfononlu udulma iki ve ya daha cox fonon eyni vaxtda qarsiliqli tesir gosterdikde hadise sualanmanin qarsiliqli elaqede ola bileceyi elektrik dipol momentleri meydana getirir Tezlik uzaq infraqirmizida molekulyar dipolun esas reqs moduna meselen Si O rabitesi ve ya onun harmonikalarindan birine beraber olduqda bu dipollar bas veren sualanmadan enerji udaraq sualanma ile maksimum qarsiliqli elaqeye cata biler Mueyyen bir material terefinden infraqirmizi IQ isigin secici udulmasi isiq dalgasinin secilmis tezliyinin hemin materialin hisseciklerinin reqs tezliyine ve ya tezliyin tam misline uygun geldiyi ucun bas verir Muxtelif atom ve molekullarin reqs tezlikeri muxtelif oldugundan onlar infraqirmizi IQ isigin muxtelif tezliklerini yaxud spektrin hisselerini secici sekilde udurlar Isiq dalgalarinin qayitmasi ve oturulmesi hemin dalgalarin tezliklerinin cisim reqslerinin tebii rezonans tezliklerine uygun gelmediyi ucun bas verir Bu tezliklerdeki IQ isiq obyekte catdiqda enerji ya qaytarilir ya da oturulur Itki ehtiyati Bir kabel xetti uzerinde zeifleme birlesdiricilerin ve birlesmelerin daxil edilmesi ile ehemiyyetli derecede artir Oturucu ve qebuledici arasinda buraxilabilen zeiflemenin itki ehtiyati hesabatina asagidakilar daxildir lifli optik kabelin novune ve uzunluguna nezeren dB itkisi Konnektorlarin yaratdigi dB itkisi ve Birlesme qaynaq ve mexaniki yerlerindeki dB itkisi Yaxsi cilalanmis her bir konnektor ucun adeten 0 3 dB lik itki uygun gelir Qaynaq birlesmeleri ve mexaniki birlesmeler adeten her bir elave ucun 0 3 dB den az itki verir Umumi itkini asagidaki sekilde hesablamaq olar Itki her konnektora dusen dB itkisi konnektorlarin sayi her birlesmeye dusen dB itkisi birlesmelerin sayi her kilometre dusen dB itkisi lifin kilometraji burada her kilometre dusen dB itkisi lifin novunden asilidir ve istehsalcinin spesifikasiyalarinda tapila biler Meselen tipik 1550 nm birmodlu lif her kilometrde 0 4 dB itkiye malik olur Hesablanmis itki ehtiyati sinaq zamani olculmus itkilerin normal emeliyyat parametrleri daxilinde oldugunu tesdiqlemek meqsedile istifade olunur IstehsalMateriallar Suse optik lifler demek olar ki hemise silisiumdan hazirlanir lakin fluorosirkonat fluoroaluminat ve xalkogenid suse kimi bezi materiallar elece de sapfir kimi kristal materiallar daha uzun dalga uzunlugunda infraqirmizi ve ya diger xususi tetbiqler ucun istifade olunur Silisium ve fluorlu suseler adeten teqriben 1 5 e yaxin sindirma emsalina malikdir lakin xalkogenidler kimi bezi materiallarin emsallari 3 e qeder yuksek ola biler Tipik olaraq nuve ve ortuk arasindaki emsallar ferqi bir faizden azdir Plastik optik lifler POL adeten nuvesinin diametri 0 5 millimetr ve ya daha boyuk olan pilleli profilli coxmodlu liflerdir POL adeten suse liflerden daha yuksek zeifleme emsalina malikdir 1 dB m ve ya daha yuksekdir ve bu yuksek zeifleme POL esasli sistemlerin diapazonunu mehdudlasdirir Silisium dioksid Silisium genis dalga uzunluqlarinda kifayet qeder yaxsi optik oturme numayis etdirir Spektrin yaxin infraqirmizi IQ ya yaxin hissesinde xususen de teqriben 1 5 mkm silisium 0 2 dB km seviyyesinde olduqca asagi udma ve sepilme itkilerine malik ola biler Bele olduqca asagi itkiler ultra temiz silisiumdan istifadeden asilidir 1 4 mkm bolgede yuksek seffafliq hidroksil qruplarinin OH asagi konsentrasiyasini saxlamaqla elde edilir Alternativ olaraq yuksek OH konsentrasiyasi ultrabenovseyi UB oblastinda oturulme ucun daha yaxsidir Silisium kifayet qeder yuksek temperaturda liflere cekile biler ve kifayet qeder genis suse cevrilme diapazonuna malikdir Diger bir ustunluk ondan ibaretdir ki silisium liflerinin eridilmesi ve parcalanmasi nisbeten effektivdir Silisium lifi hemcinin lifin cox qalin olmamasi ve emal zamani sethlerin yaxsi hazirlanmasi serti ile hem cekilmeye hem de hetta eyilmeye qarsi yuksek mexaniki guce malikdir Hetta lifin uclarinin sade parcalanmasi sindirilmasi meqbul optik keyfiyyetli gozel duz sethler temin ede biler Silisium da nisbeten kimyevi cehetden tesirsizdir Xususile hiqroskopik deyil suyu udmur Silisium susesi muxtelif materiallarla qatlana biler Dopinqin bir meqsedi qirilma indeksini artirmaq meselen germanium dioksid GeO2 ve ya aluminium oksid Al2O3 ile ve ya onu azaltmaq meselen fluor ve ya bor trioksid B2O3 ile Lazer aktiv ionlari meselen nadir torpaq asqarli lifler ile meselen lif guclendiricilerinde ve ya lazer tetbiqlerinde istifade edilecek aktiv lifleri elde etmek ucun dopinq de mumkundur Hem lif nuvesi hem de uzluk adeten asqarlanir bele ki butun montaj esas ve uzluk effektiv sekilde eyni birlesmedir meselen aluminosilikat germanosilikat fosfosilikat ve ya borosilikat suse Xususile aktiv lifler ucun temiz silisium adeten cox uygun bir suse deyil cunki nadir torpaq ionlari ucun asagi hell qabiliyyetini numayis etdirir Bu dopant ionlarinin qruplasmasi sebebinden sondurme effektlerine sebeb ola biler Aluminosilikatlar bu baximdan daha effektivdir Silisium lifi de optik zedelenme ucun yuksek heddi numayis etdirir Bu xususiyyet lazerin yaratdigi parcalanma ucun asagi meyli temin edir Bu qisa impulslarin guclendirilmesi ucun istifade edildikde lif guclendiricileri ucun vacibdir Bu xususiyyetlere gore silisium lifleri rabite plastik optik lifle cox qisa mesafeler istisna olmaqla lifli lazerler lifli guclendiriciler ve lifli optik sensorlar kimi bir cox optik tetbiqlerde secim materialidir Muxtelif nov silisium liflerinin hazirlanmasinda gosterilen boyuk seyler bu cur liflerin diger materiallara nisbeten mehsuldarligini daha da artirmisdir Fluorid suse Fluorid susesi muxtelif metallarin ftoridlerinden ibaret optik keyfiyyetli qeyri oksid suseler sinfidir Asagi ozluluklerine gore suse kecidi ve ya erintiden lif cekmekle emal ederken kristallasmanin tamamile qarsisini almaq cox cetindir Belelikle agir metal fluorlu suseler AMFS cox asagi optik zeifleme numayis etdirseler de onlarin istehsali neinki cetin hem de kifayet qeder kovrekdir neme ve etraf muhitin diger tesirlerine zeif muqavimet gosterir Onlarin en yaxsi xususiyyeti demek olar ki butun oksid esasli suselerde movcud olan hidroksil OH qrupu 3 200 3 600 sm 1 yeni 2 777 3 125 nm ve ya 2 78 3 13 mkm ile elaqeli udulma zolaginin olmamasidir Agir metal fluorid susesine misal sirkonium barium lantan aluminium ve natrium fluoridlerden ibaret SBLAN suse qrupudur Onlarin esas texnoloji tetbiqine hem planar hem de lif seklindeki optik dalgaoturenler daxildir Onlar xususile orta infraqirmizi 2000 5000 nm diapazonda ustunluk teskil edirler AMFS ler evvelce optik lif tetbiqleri ucun nezerde tutulmusdu cunki orta IQ lifinin daxili itkileri prinsipce yalniz teqriben 2 mkm e qeder seffaf olan silisium liflerinden daha asagi ola bilerdi Bununla bele bu cur asagi itkiler praktikada hec vaxt heyata kecirilmemisdir ve fluorid liflerinin kovrekliyi ve yuksek qiymeti onlari esas namizedler kimi idealdan daha az etmisdir Daha sonra fluorid liflerinin diger muxtelif tetbiqler ucun faydali oldugu kesf edildi Bunlara orta IR spektroskopiyasi lifli optik sensorlar termometriya ve goruntuleme daxildir Hemcinin fluorid lifleri tibbi tetbiqler meselen oftalmologiya ve stomatologiya ucun teleb olundugu kimi 2 9 mkm de YAG ittrium aluminium qranat lazerleri kimi muhitlerde idare olunan isiq dalgasinin oturulmesi ucun istifade edile biler Fosfat suse P4O10 un qefesebenzer strukturu fosfat susesi ucun esas qurulus vahidi Fosfat susesi muxtelif metallarin metafosfatlarindan ibaret optik suseler sinfini teskil edir Silikat suselerde musahide olunan SiO4 tetraedrinin evezine bu suse emele getiren ucun qurulus vahidi en azi dord muxtelif formada kristallasan fosfor pentaoksididir P2O5 En taninmis polimorf sekle bax P4O10 molekullarindan ibaretdir Fosfat suseleri nadir torpaq ionlarinin yuksek konsentrasiyasi olan optik lifler ucun silisium suselerinden ustun ola biler Ftorlu suse ve fosfat susesinin qarisigi florofosfat susesidir Xalkogenid suse Dovri cedvelin 16 ci qrupunun elementleri olan xalkogenler xususen kukurd S selenium Se ve tellur Te gumus kimi daha cox elektromusbet elementlerle reaksiyaya girerek xalkogenidler emele getirirler Bunlar kristal ve ya amorf metal ve ya yarimkecirici ion ve ya elektronlarin keciricileri ola bilmeleri baximindan coxyonlu birlesmelerdir Terkibinde xalkogenidler olan suse uzaq infraqirmizi oturmeler ucun liflerin hazirlanmasi meqsedile istifade edile biler Prosesler Formalasdirma Modifikasiya olunmus kimyevi buxar cokdurme daxili prosesinin tesviri Standart optik lifler evvelce diqqetle idare olunan sindirma emsali profiline malik boyuk diametrli preforma nin qurulmasi ve sonra uzun nazik optik lifi yaratmaq ucun preformanin cekilmesi ile hazirlanir Preforma adeten uc kimyevi buxar cokdurme usulu daxili buxar cokdurme xarici buxar cokdurme ve aksial oxboyu buxar cokdurme ile hazirlanir Daxili buxarin cokmesi ile preforma texminen 40 santimetr 16 duym uzunlugunda ici bos suse boru kimi baslayir ufuqi sekilde yerlesdirilir ve torna uzerinde yavas yavas firlanir Silisium tetraxlorid SiCl4 ve ya germanium tetraxlorid GeCl4 kimi qazlar borunun ucuna oksigenle injeksiya edilir Daha sonra qazlar xarici hidrogen ocagi vasitesile qizdirilir ve qazin temperaturu 1900 K e 1600 C 3000 F catdirilir burada tetraxloridler oksigenle reaksiyaya girerek silisium ve ya germaniya germanium dioksid hissecikleri emele getirir Reaksiya sertleri bu reaksiyanin boru hecmi boyunca qaz fazasinda bas vermesi ucun secildikde reaksiyanin yalniz suse sethinde bas verdiyi evvelki usullardan ferqli olaraq bu texnika modifikasiya olunmus kimyevi buxar cokdurme MKBC adlanir Oksid hissecikleri daha sonra yigilaraq boyuk hissecik zencirleri emele getirir ve sonradan boru divarlarinda his kimi cokur Cokuntu qaz nuvesi ile divar arasindaki boyuk temperatur ferqi ile elaqedardir ki bu da qazin hisseciklerinin kenara itelenmesine sebeb olur buna termoforez hadisesi deyilir Daha sonra materiali beraber sekilde yerlesdirmek ucun mesel borunun uzunlugu boyunca yuxari ve asagi endirilir Mesel borunun sonuna catdiqdan sonra yeniden borunun baslangicina getirilir ve yigilmis hissecikler berk tebeqe yaratmaq ucun eridilir Bu proses kifayet qeder material yigilana qeder tekrarlanir Her bir tebeqe ucun kompozisiya qazin terkibini deyisdirmekle modifikasiya oluna bilir neticede hazir lifin optik xususiyyetlerine deqiq nezaret edilir D sekilli preformadan cekilmis lifin en kesiyi Xarici ve ya aksial buxar cokdurme zamani suse alov hidrolizi ile emele gelir bu reaksiyada silisium tetraxlorid ve germanium tetraxlorid oksihidrogen alovunda su H2O ile reaksiyaya girerek oksidlesir Xarici buxarda cokme zamani suse berk cubuq uzerine yigilir ve sonraki emaldan evvel cixarilir Aksial buxar cokdurmede qisa bir coxaltma cubugundan istifade olunur ve ucunda uzunlugu menbe cubugunun olcusu ile mehdudlasmayan mesameli bir preforma qurulur Mesameli preforma teqriben 1 800 K e 1 500 C 2 800 F qeder qizdirilmaqla seffaf berk preformaya birlesdirilir Tipik rabite lifi dairevi preformadan istifade edir Ikiqat ortuklu lifler kimi bezi tetbiqler ucun basqa forma ustunluk verilir Ikiqat ortuklu life esaslanan lifli lazerlerde asimmetrik forma lazerin nasoslanmasi ucun doyma emsalini yaxsilasdirir Sethi gerilmeye gore cekme prosesi zamani hamarlanma gedir ve neticede yaranan lifin formasi preformada tezeden keskin kenarlar yaratmir Buna baxmayaraq preformanin diqqetle cilalanmasi vacibdir cunki preforma sethindeki her hansi bir qusur meydana gelen lifin optik ve mexaniki xususiyyetlerine tesir gosterir Xususile sekilde gosterilen sinaq lifi ucun preforma yaxsi cilalanmamisdir ve konfokal optik mikroskopda catlar gorunur Cekme Bununla birlikde preforma preforma ucunun qizdirildigi ve optik lifin ip seklinde cekildiyi cekme qullesi adlanan qurguya yerlesdirilir Netice lifin enini olcmekle lif qalinligini qorumaq ucun lifin qalinligina nezaret edile biler Ortukler Isiq tam daxili qayitma vasitesile isigi nuvede saxlayan daha asagi sindirma emsalina malik optik ortukle lifin nuvesinden asagiya dogru istiqametlendirilir Ortuk onu nemden ve fiziki zedelerden qoruyan muhafize tebeqesi ile ortulmusdur Ortuyu tamamlamaq ve ya birlesdirmek ucun qoruyucu tebeqeni lifden ayirirlar Bunlar ortuk cekme prosesi zamani lifin xarici sethine tetbiq olunan UB sua ile yaxsilasdirilmis uretan akrilat kompozit ve ya polimid materiallaridir Ortukler suse lifin inceliyini texminen insan sacinin olcusunu qoruyur ve istehsal dayaniqliq sinaqlari kabel cekme ve qurasdirma zamani dayanaqliliq numayis etdirmesine imkan verir Bugunku dovrde suse lifin cekilmesi prosesinde ikiqat ortuk yanasmasi tetbiq edilir Daxili ilkin ortuk mikroeyilme neticesinde yaranan zeiflemeni minimuma endirmek amortizator kimi fealiyyet gostermek ucun nezerde tutulmusdur Ikinci xarici ortuk birinci ortuyu mexaniki zedelenmeden qoruyur ve ufuqi quvvelere qarsi manee rolunu oynayir ve birlesdirilmis kabel konstruksiyalarinda telleri ferqlendirmek ucun renglene biler Bu lifli optik ortuk tebeqeleri lif cekilisi zamani saatda 100 kilometre 60 mil yaxinlasan suretle tetbiq olunur Lifli optik ortukler iki usuldan biri ile tetbiq olunur yas quru ve yas yas Yas quruda lif ilkin ortuk tetbiqinden kecir daha sonra UB ile mohkemlesdirilir sonra ikincili ortuk tetbiqinden kecir ve sonra mohkemlesdirilir Yas yasda lif hem birincil hem de ikincil ortuk tetbiqlerinden kecir sonra UB ile mohkemlesmeye kecir Lifli optik ortukler cekme tetbiqi zamani lifin zedelenmesinin qarsisini almaq ve lif gucunu ve mikro bukulme muqavimetini artirmaq ucun konsentrik tebeqelerde tetbiq olunur Qeyri beraber ortulmus lif ortuk genislendikde ve ya buzuldukde qeyri beraber quvvelere meruz qalacaq ve daha cox siqnal zeiflemesine hessasdir Duzgun cekme ve ortme proseslerinde ortukler lif etrafinda konsentrikdir tetbiqin uzunlugu boyunca davamlidir ve sabit qalinliga malikdir Lifin muxtelif eyilme konfiqurasiyalari altinda meruz qaldigi gerginliyi hesablayarken ortuyun qalinligi nezere alinir Ortuk cekilmis lif bir mandrelin etrafina sarildiqda lifdeki gerginlik asagidaki dusturla hesablanir s Edfdm dc displaystyle sigma E d f over d m d c burada E lifin Yunq modulu df uzluyun dm mandrelin dc ise ortuyun diametridir Iki noqteli eyilme konfiqurasiyasinda ortulmus lif U sekilli eyilir ve lif qirilana qeder bir araya getirilen iki qoruyucu cercivenin yivleri arasina yerlesdirilir Bu konfiqurasiyada lifde yaranan gerginlik asagidaki kimi olar s 1 198Edfd dc displaystyle sigma 1 198E d f over d d c burada d qoruyucu rozetler arasindaki mesafe 1 198 emsali ise bu konfiqurasiya ile elaqeli hendesi sabitdir Lifli optik ortukler suse lifleri muqavimetin azalmasina sebeb ola bilecek ciziqlardan qoruyur Nem ve ciziqlarin birlesmesi lif muqvimetinin zeiflemesini ve pislesmesini suretlendirir Lif uzun muddet erzinde asagi gerginliye meruz qaldiqda lifde yorulma meydana gele biler Bir muddetden sonra ve ya ekstremal seraitde bu amiller birleserek suse lifde mikroskopik qusurlarin yayilmasina sebeb olur ve neticede lifin siradan cixmasiyla neticelene biler Lifli optik dalgaoturenlerin uc esas xususiyyeti etraf muhit seraitinden tesirlene biler guc zeifleme ve mikroeyilme neticesinde yaranan itkilere qarsi muqavimet Lifli optik kabelin xarici qabiqlari ve qoruyucu borular suse optik lifin semereliliyine ve uzunmuddetli dayaniqligina tesir gostere bilen etraf muhit seraitinden qoruyur Iceride ortukler dasinan siqnalin etibarliligini temin edir ve mikroeyilme neticesinde zeiflemeni minimuma endirmeye komek edir Kabelin qurulusu Lifli optik kabel Praktik liflerde ortuk adeten sert qatran ortuyu ve elave bir qoruyucu tebeqe ile ortulmusdur ki bu qat daha cox qabiq tebeqesi ile adeten plastikle ehate oluna biler Bu tebeqeler lifi guclendirir lakin onun optik dalgaoturme xususiyyetlerini artirmir Sert lif birlesmelerinde bezen bir lifden sizan isigin digerine kecmesinin qarsisini almaq ucun lifler arasina isiqudan qaranliq suse qoyulur Bu liflerarasi qarsiliqli elaqeni azaldir ve ya lif paketi goruntuleme tetbiqlerinde alovlanmani azaldir Muasir kabeller xendeklerde birbasa basdirilma yuksek gerginlikli izolyasiya elektrik xetleri kimi ikili istifade boruda qurasdirma hava telefon direklerine baglama sualti qayiq kimi tetbiqler ucun nezerde tutulmus muxtelif ortukler ve qoruyuculara malik olur Coxlifli kabel adeten her bir ipi mueyyen etmek ucun rengli ortuklerden ve ve ya qoruyuculardan istifade edir Yaponiya ve Cenubi Koreyada ev ucun lif qurgularina yuksek telebat sebebinden kicik lifli direye qurasdirilmis kabellerin qiymeti xeyli ucuzlasmisdir Bezi lifli optik kabel versiyalari aramid ve ya suse ipliklerle guclendirilir Kommersiya baximindan suse ipliklerden istifade kabelin mexaniki dayaniqligini itirmeden daha serfeli olur Suse iplikler hemcinin kabel nuvesini gemirici ve termitlerden qoruyur Praktik problemlerQurasdirma Lifli kabel cox eyilgen ola biler lakin lif teqriben 30 mm den kicik radiusla eyildikde enenevi lif itkisi cox artir Bu kabel kuncler etrafinda eyildikde ve ya makaraya sarildiginda problem yaradir ve FTTX qurasdirmalarinin murekkeblesmesine sebeb olur Ev seraitinde daha asan qurasdirmaya yonelmis eyilen lifler ITU T G 657 kimi standartlasdirilib Bu tip lif menfi tesir olmadan 7 5 mm e qeder asagi radiusla eyile biler Daha cox eyile bilen lifler de hazirlanmisdir Eyile bilen lif hemcinin lifin sindirilmasina davamli ola biler burada lifdeki siqnal lifi eyerek ve sizintinin askarlanmasi ile gizli sekilde izlenilir Kabelin diger muhum xususiyyeti kabelin ufuqi olaraq tetbiq olunan quvveye tab getirme qabiliyyetidir Texniki olaraq qurasdirma zamani kabele ne qeder guc tetbiq oluna bileceyini teyin eden maksimum dartilma gucu adlanir Bitirme ve birlesdirme Coxmodlu lif uzerindeki ST konnektorlari Optik lifler optik lif konnektorlari ile terminal avadanliqlarina qosulur Bu konnektorlar adeten FC SC ST LC MTRJ MPO ve ya SMA kimi standart tipdedir Optik lifler konnektorlar vasitesile ve ya daimi olaraq bir birine birlesdirmek yeni iki lifi birlesdirerek daimi optik dalgaoturmeye nail olmaq olar Umumi qebul edilen birlesdirme usulu lif uclarini elektrik qovsu vasitesile eritmekle alinan qovs birlesmesidir Daha suretli berkitme isleri ucun mexaniki birlesmeden istifade olunur Eritmekle birlesdirme xususi bir aletle heyata kecirilir Lifin uclari evvelce qoruyucu polimer ortuyunden temizlenir hemcinin eger varsa daha mohkem xarici qabiqdan Uclari perpendikulyar hala getirmek ucun deqiq kesici ile kesilir kesilir ve birlesdiricinin xususi tutacaqlarina yerlesdirilir Birlesmeden evvel ve sonra kesikleri yoxlamaq ucun adeten boyudulmus baxis ekrani vasitesile yoxlanilir Birlesdirici son uzleri bir birine uygunlasdirmaq ucun kicik muherriklerden istifade edir ve toz ve nemi yandirmaq ucun bosluqdaki elektrodlar arasinda kicik bir qigilcim buraxir Sonra birlesdirici daha boyuk bir qigilcim yaradir ki bu da temperaturu susenin erime noqtesinden yuxari qaldirir ve uclari daimi olaraq birlesdirir Qigilcimin lokalizasiyasi ve enerjisi diqqetle idare olunur ki erimis nuve ve ortuk qarismasin ve belelikle de optik itki minimuma endirilsin Qosulma itkisinin texmini bir terefdeki ortukden isigin istiqametlendirilmesi ve diger terefden uzlukden sizan isigin olculmesi ile splicer terefinden olculur 0 1 dB den asagi birlesme itkisi tipikdir Bu prosesin murekkebliyi lifin birlesdirilmesini mis telin birlesdirilmesinden qat qat cetinlesdirir Qurasdirma zamani asagi endirilen hava optik lifi elave korpus Ferdi lifler bir birine birlesdirilir ve zedelenmeden qorunmaq ucun korpusda saxlanilir Mexanik lif elaveleri daha suretli ve asan qurasdirmaq ucun nezerde tutulmusdur lakin hele de soyma diqqetli temizleme ve deqiq parcalama teleb olunur Lif uclari hizalanir ve cox vaxt isigin birlesme boyunca oturulmesini guclendiren aydin indekse uygun gelden istifade ederek deqiq hazirlanmis qolla bir yerde tutulur Bu cur birlesmeler adeten daha yuksek optik itkiye malikdir ve xususile gelden istifade edilerse birlesme birlesmelerinden daha az mohkemdir Butun birlesdirme usullari birlesmeni qoruyan bir qapagin qurasdirilmasini ehate edir Lifler lif ucunu deqiq ve etibarli sekilde tutan konnektorla baglanir Lifli optik konnektor esasen luleni cutlesme yuvasinda saxlayan bir qol ile ehate olunmus sert silindrik bir bareldir Cutlesme mexanizmi iteleme ve klikleme donme ve baglama sungu montaji ve ya vidali yivli ola biler Barel bir qayda olaraq qolun icerisinde serbest hereket edir ve konnektorlar birlesdirildikde barel ve lifin firlanmasinin qarsisini alan acar ola biler Tipik bir birlesdirici lif ucunu hazirlamaq ve birlesdirici govdesinin arxasina daxil etmekle qurasdirilir Tez qurulan yapisqan adeten lifi etibarli sekilde tutmaq ucun istifade olunur ve arxa terefe gerginlik relyefi berkidilir Yapisqan berkidikden sonra lifin ucu guzgu rengine qeder cilalanir Lif novunden ve tetbiqinden asili olaraq muxtelif cilalama profilleri istifade olunur Tek rejimli lif ucun lif uclari adeten birlesmis konnektorlari yalniz oz nuvelerine toxunduran yungul eyrilikle cilalanir Buna fiziki temas PC cilasi deyilir Bucaqli fiziki temas APC elaqesi yaratmaq ucun eyri seth bucaq altinda cilalana biler Bu cur baglantilar komputer birlesmelerine nisbeten daha yuksek itkiye malikdir lakin geri eksi ehemiyyetli derecede azaldir cunki bucaqli sethden eks olunan isiq lif nuvesinden sizir Neticede siqnal gucunun itirilmesi bosluq itkisi adlanir APC lif uclari hetta ayrildiqda bele asagi eks eks etdirir 1990 ci illerde lifli optik kabellerin dayandirilmasi cox emek teleb edirdi Her konnektora uygun gelen hisselerin sayi liflerin cilalanmasi ve her bir birlesdiricide epoksidin sobada bisirilmesi ehtiyaci lifli optik kabellerin baglanmasini cetinlesdirirdi Bu gun bazarda kabelleri kesmek ucun daha asan daha az emek tutumlu usullar teklif eden bir cox konnektor novleri movcuddur En meshur konnektorlardan bezileri zavodda evvelceden cilalanmisdir ve konnektorun icerisinde bir gel daxildir Bu iki addim emeye xususen de boyuk layihelere qenaet etmeye komek edir Artiq birlesdiricinin icerisinde olan cilalanmis parcaya yaxinlasmaq ucun lazimi uzunluqda bir kesik hazirlanir Gel cox az isiq itkisi ucun iki hissenin birlesdiricinin icerisinde birlesdiyi noqteni ehate edir Gelin uzun muddetli semereliliyi dizayn baximindan nezere alinir ona gore de en telebkar qurgular ucun kifayet qeder uzunluqda zavodda evvelceden cilalanmis pigtailler ilk fusion splice korpusuna catmaq adeten yerinde emeyi minimuma endiren en tehlukesiz yanasmadir Bos feza ile qosulma Cox vaxt optik lifi basqa bir optik lifle ve ya isiq yayan diod lazer diodu ve ya modulyator kimi optoelektron cihazla uygunlasdirmaq lazimdir Bu lifin diqqetle hizalanmasini ve onun cihazla temasda olmasini ehtiva ede yaxud da hava boslugu uzerinde birlesmeye imkan vermek ucun linzadan istifade ede biler Tipik olaraq lif modunun olcusu lazer diodunda ve ya silisiumlu optik cipdeki modun olcusunden cox boyukdur Bu halda lif modu sahesinin paylanmasini diger elementin payina uygunlasdirmaq ucun konik ve ya linzali lif istifade olunur Lifin ucundaki linza cilalama lazerle kesme ve ya qaynaq birlesmesinden istifade edilmekle formalasdirila biler Laboratoriya seraitinde cilpaq ucluqlu lifi isigi ince noqteye yoneltmek ucun mikroskopun obyektiv linzasina malik lif buraxma sisteminden istifade edilmekle birlesdirilir Birlesme semereliliyinin optimallasdirilmasina imkan vermek ucun linza lif ve ya cihazi hereket etdirmek ucun deqiq tercume merhelesi mikro yerlesdirme cedveli istifade olunur Ucunda birlesdiricisi olan lifler bu prosesi xeyli asanlasdirir konnektor sadece olaraq life uygun olaraq deqiq yerlesdirilmis ve ya tenzimlene bilen linzadan ibaret evvelceden duzulmus lifli optik kolimatora qosulmusdur Birmodlu lifde en yaxsi injeksiya effektivliyine nail olmaq ucun suanin istiqameti movqeyi olcusu ve ferqliliyi optimallasdirilmalidir Yaxsi sualarla 70 90 lik birlesme semereliliyine nail olmaq olar Duzgun cilalanmis birmodlu liflerle yaxsi bir linza istifade edilerse yayilan sua demek olar ki mukemmel Qauss formasina malik olur hetta uzaq sahede bele Linza lifin tam ededi aperturunu desteklemek ucun kifayet qeder boyuk olmali ve sualarin aberrasiyasina yol vermemelidir Bu zaman adeten asferik linzalardan istifade olunur Lifin erdilmesi Yuksek optik intensivliklerde kvadrat santimetre 2 meqavatdan yuxari olan bir lif zerbeye meruz qaldiqda ve ya qefil zedelendikde lif qoruyucusu meydana gele biler Zererden gelen eks lifi qirilmadan derhal evvel buxarlandirir ve bu yeni qusur eksedici olaraq qalir ki zede saniyede 1 3 metr 4 11 km saat 2 8 mil saat suretle oturucuye dogru yayilsin Lifin qirilmasi halinda goz ucun lazer tehlukesizliyini temin eden aciq lif idareetme sistemi lif erimesinin qarsisini effektiv sekilde ala biler Aciq lif idareetmesine ehtiyac olmadan yuksek guc seviyyelerinin istifade oluna bileceyi denizalti kabeller kimi veziyyetlerde oturucudeki liferiden qoruyucu qurgu zedelenmeni minimuma endirmek ucun dovreni ayira biler Xromatik dispersiya Liflerin sindirma emsali isigin tezliyine gore bir qeder deyisir ve isiq menbeleri mukemmel monoxromatik deyil Siqnalin oturulmesi meqsedile isiq menbeyinin modullasdirilmasi oturulen isigin tezlik diapazonunu da bir qeder genislendirir Bu uzun mesafelerde ve yuksek modullasma suretlerinde isigin muxtelif tezliklerinin qebulediciye catmasi ucun muxtelif vaxtlar teleb ede biler ki neticede siqnali ayird etmek mumkunsuz olur ve elave tekrarlayicilar teleb olunur Bu problem eks sindirma emsalinin qradiyenti olan nisbeten qisa uzunluqlu lifin istifadesi de daxil olmaqla bir sira yollarla aradan qaldirila biler Istinadlar fiber optik Azerbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lugeti Obastan onlayn lugetler ve ensiklopediyalar Obastan onlayn lugetler ve ensiklopediyalar Rasim Eliquliyev redaktor Informatika terminlerinin izahli lugeti az Baki Informasiya texnologiyalari Baki nesriyyati 2017 ISBN 978 9952 434 82 8 6 sentyabr 2023 tarixinde PDF archive missing url Yadigar Imamverdiyev Informasiya tehlukesizliyi terminlerinin izahli lugeti Informasiya Texnologiyalari nesriyyati 2015 seh 96 ISBN 978 9952 434 72 9 Optical Fiber www thefoa org The Fiber Optic Association 24 January 2009 tarixinde Istifade tarixi 17 April 2015 Senior John M Jamro M Yousif Optical fiber communications principles and practice Pearson Education 2009 7 9 ISBN 978 0130326812 Birth of Fiberscopes www olympus global com Olympus Corporation 9 May 2015 tarixinde Istifade tarixi 17 April 2015 Lee Byoungho Review of the present status of optical fiber sensors Optical Fiber Technology 9 2 2003 57 79 Bibcode 2003OptFT 9 57L doi 10 1016 s1068 5200 02 00527 8 pp 12 14 Pearsall Thomas McGraw Hill 2010 ISBN 978 0 07 162935 5 2021 08 17 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2021 02 24 The Optical Industry amp Systems Purchasing Directory ingilis Optical Publishing Company 1984 2021 05 10 tarixinde Istifade tarixi 2022 05 01 Hunsperger Photonic Devices and Systems ingilis Routledge 2017 10 19 ISBN 9781351424844 2021 05 01 tarixinde Istifade tarixi 2022 05 01 p 218 pp 234 235 Narinder Singh Kapany Chair in Opto electronics ucsc edu 2017 05 21 tarixinde Istifade tarixi 2022 05 01 Bates Regis J Optical Switching and Networking Handbook New York McGraw Hill 2001 seh 10 ISBN 978 0 07 137356 2 Tyndall John Total Reflexion Notes about Light 1870 Tyndall John Six Lectures on Light New York D Appleton 1873 Mary Bellis How Fiber Optics Was Invented 2012 07 12 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 2020 01 20 Hecht Jeff City of Light The Story of Fiber Optics revised Oxford University 2004 55 70 ISBN 9780195162554 Hopkins H H Kapany N S A flexible fibrescope using static scanning Nature 173 4392 1954 39 41 Bibcode 1954Natur 173 39H doi 10 1038 173039b0 Scientific Background on the Nobel Prize in Physics 2009 Nobelprize org 6 October 2009 How India missed another Nobel Prize Rediff com India News 2019 12 14 at the Wayback Machine News rediff com 2009 10 12 Retrieved on 2017 02 08 DE patent 1254513 2023 08 06 at the Wayback Machine Borner Manfred Mehrstufiges Ubertragungssystem fur Pulscodemodulation dargestellte Nachrichten issued 1967 11 16 assigned to Telefunken Patentverwertungsgesellschaft m b H US patent 3845293 Borner Manfred Electro optical transmission system utilizing lasers Lunar Television Camera Pre installation Acceptance Test Plan 2021 06 30 at the Wayback Machine NASA 12 March 1968 Hecht Jeff City of Light The Story of Fiber Optics New York Oxford University Press 1999 seh 114 ISBN 978 0 19 510818 7 2021 05 01 tarixinde Istifade tarixi 2022 05 01 Press Release Nobel Prize in Physics 2009 The Nobel Foundation 2013 05 30 tarixinde Istifade tarixi 2009 10 07 Hecht Jeff City of Light The Story of Fiber Optics New York Oxford University Press 1999 seh 271 ISBN 978 0 19 510818 7 2021 05 01 tarixinde Istifade tarixi 2022 05 01 1971 1985 Continuing the Tradition GE Innovation Timeline General Electric Company 2012 09 24 tarixinde Istifade tarixi 2012 09 28 About the Author Thomas Mensah The Right Stuff Comes in Black 2 January 2015 tarixinde Istifade tarixi 29 March 2015 Catania B Michetti L Tosco F Occhini E Silvestri L First Italian Experiment with a Buried Optical Cable PDF Proceedings of 2nd European Conference on Optical Communication II ECOC 1976 2022 09 23 tarixinde PDF Istifade tarixi 2019 05 03 2017 09 17 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2017 02 15 Springroove il giunto per fibre ottiche brevettato nel 1977 2016 08 16 at the Wayback Machine archiviostorico telecomitalia com Retrieved on 2017 02 08 Mears R J and Reekie L and Poole S B and Payne D N Low threshold tunable CW and Q switched fiber laser operating at 1 55µm Electron Lett 1986 22 pp 159 160 R J Mears L Reekie I M Jauncey and D N Payne Low noise Erbium doped fiber amplifier at 1 54µm Electron Lett 1987 23 pp 1026 1028 E Desurvire J Simpson and P C Becker High gain erbium doped traveling wave fiber amplifier Optics Letters vol 12 No 11 1987 pp 888 890 Russell Philip Photonic Crystal Fibers Science 299 5605 2003 358 62 Bibcode 2003Sci 299 358R doi 10 1126 science 1079280 PMID 12532007 The History of Crystal fiber A S Crystal Fiber A S 2001 07 23 tarixinde Istifade tarixi 2008 10 22 Yao S 2003 Polarization in Fiber Systems Squeezing Out More Bandwidth iyul 11 2011 at the Wayback Machine The Photonics Handbook Laurin Publishing p 1 Ciena JANET Delivers Europe s First 40 Gbps Wavelength Service 2010 01 14 at the Wayback Machine 07 09 2007 Retrieved 29 Oct 2009 NTT Press reliz Nippon Telegraph and Telephone September 29 2006 2017 09 21 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2017 02 08 Alfiad M S ve b PDF Proceedings ECOC 2008 2008 Mo 4 E 2 2013 12 04 tarixinde orijinalindan PDF arxivlesdirilib Istifade tarixi 2013 09 17 Alcatel Lucent Phys org Press reliz September 29 2009 October 9 2009 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Hecht Jeff Ultrafast fibre optics set new speed record New Scientist 210 2809 2011 04 29 24 Bibcode 2011NewSc 210R 24H doi 10 1016 S0262 4079 11 60912 3 2012 01 24 tarixinde Istifade tarixi 2012 02 26 NEC and Corning achieve petabit optical transmission Optics org 2013 01 22 2019 05 24 tarixinde Istifade tarixi 2013 01 23 Bozinovic N Yue Y Ren Y Tur M Kristensen P Huang H Willner A E Ramachandran S PDF Science 340 6140 2013 1545 1548 Bibcode 2013Sci 340 1545B doi 10 1126 science 1237861 PMID 23812709 2019 02 20 tarixinde orijinalindan PDF arxivlesdirilib Kostovski G Stoddart P R Mitchell A The optical fiber tip An inherently light coupled microscopic platform for micro and nanotechnologies Advanced Materials 26 23 2014 3798 820 doi 10 1002 adma 201304605 PMID 24599822 Bănică Florinel Gabriel Chemical Sensors and Biosensors Fundamentals and Applications Chichester John Wiley and Sons 2012 Ch 18 20 ISBN 978 0 470 71066 1 Anna Basanskaya Electricity Over Glass IEEE Spectrum 1 October 2005 12 January 2018 tarixinde Istifade tarixi 1 May 2022 ElectronicProducts com 2006 06 01 2011 07 18 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2020 09 26 Al Mosheky Zaid Melling Peter J Thomson Mary A In situ real time monitoring of a fermentation reaction using a fiber optic FT IR probe PDF Spectroscopy 16 6 June 2001 15 2003 04 09 tarixinde PDF Istifade tarixi 2022 05 01 Melling Peter Thomson Mary Reaction monitoring in small reactors and tight spaces PDF American Laboratory News October 2002 2009 03 26 tarixinde PDF Istifade tarixi 2022 05 01 Melling Peter J Thomson Mary Fiber optic probes for mid infrared spectrometry PDF Chalmers John M Griffiths Peter R redaktorlar Handbook of Vibrational Spectroscopy Wiley 2002 2021 06 30 tarixinde PDF Istifade tarixi 2022 05 01 Govind Agrawal Nonlinear Fiber Optics Fifth Edition 10 October 2012 ISBN 978 0 12 397023 7 Paschotta Rudiger Fibers Encyclopedia of Laser Physics and Technology RP Photonics February 10 2015 tarixinde Istifade tarixi Feb 22 2015 Gloge D Weakly Guiding Fibers Applied Optics 10 10 1 October 1971 2252 8 Bibcode 1971ApOpt 10 2252G doi 10 1364 AO 10 002252 PMID 20111311 Istifade tarixi 31 January 2015 olu kecid Cozmuta I Digonnet Michel J Jiang Shibin redaktorlar Breaking the Silica Ceiling ZBLAN based opportunities for photonics applications SPIE Digital Library 11276 2020 25 Bibcode 2020SPIE11276E 0RC doi 10 1117 12 2542350 ISBN 9781510633155 Corning SMF 28 ULL optical fiber May 8 2015 tarixinde Istifade tarixi April 9 2014 Jachetta Jim 6 10 Fiber Optic Transmission Systems Williams E A redaktor National Association of Broadcasters Engineering Handbook 10th Taylor amp Francis 2007 1667 1685 ISBN 978 0 240 80751 5 Archibald P S Bennett H E Scattering from infrared missile domes Opt Eng 17 6 1978 647 Bibcode 1978OptEn 17 647A doi 10 1117 12 7972298 Smith R G Optical Power Handling Capacity of Low Loss Optical Fibers as Determined by Stimulated Raman and Brillouin Scattering Applied Optics 11 11 1972 2489 94 Bibcode 1972ApOpt 11 2489S doi 10 1364 AO 11 002489 PMID 20119362 Paschotta Rudiger Brillouin Scattering Encyclopedia of Laser Physics and Technology RP Photonics 2015 08 01 tarixinde Istifade tarixi 2022 05 01 Skuja L Hirano M Hosono H Kajihara K Defects in oxide glasses Physica Status Solidi C 2 1 2005 15 24 Bibcode 2005PSSCR 2 15S doi 10 1002 pssc 200460102 Glaesemann G S Advancements in Mechanical Strength and Reliability of Optical Fibers Proc SPIE CR73 1999 1 Bibcode 1999SPIE CR73 3G Kurkjian Charles R Simpkins Peter G Inniss Daryl Strength Degradation and Coating of Silica Lightguides Journal of the American Ceramic Society 76 5 1993 1106 1112 doi 10 1111 j 1151 2916 1993 tb03727 x Kurkjian C Mechanical stability of oxide glasses Journal of Non Crystalline Solids 102 1 3 1988 71 81 Bibcode 1988JNCS 102 71K doi 10 1016 0022 3093 88 90114 7 Kurkjian C R Krause J T Matthewson M J Strength and fatigue of silica optical fibers Journal of Lightwave Technology 7 9 1989 1360 1370 Bibcode 1989JLwT 7 1360K doi 10 1109 50 50715 Kurkjian Charles R Gebizlioglu Osman S Camlibel Irfan Matthewson M John redaktor Strength variations in silica fibers Proceedings of SPIE Optical Fiber Reliability and Testing 3848 1999 77 Bibcode 1999SPIE 3848 77K doi 10 1117 12 372757 Skontorp Arne Gobin Pierre F Friend Clifford M redaktorlar Nonlinear mechanical properties of silica based optical fibers Proceedings of SPIE Fifth European Conference on Smart Structures and Materials 4073 2000 278 Bibcode 2000SPIE 4073 278S doi 10 1117 12 396408 Proctor B A Whitney I Johnson J W The Strength of Fused Silica Proceedings of the Royal Society A 297 1451 1967 534 557 Bibcode 1967RSPSA 297 534P doi 10 1098 rspa 1967 0085 Bartenev G The structure and strength of glass fibers Journal of Non Crystalline Solids 1 1 1968 69 90 Bibcode 1968JNCS 1 69B doi 10 1016 0022 3093 68 90007 0 Tran D Sigel G Bendow B Heavy metal fluoride glasses and fibers A review Journal of Lightwave Technology 2 5 1984 566 586 Bibcode 1984JLwT 2 566T doi 10 1109 JLT 1984 1073661 Nee Soe Mie F Johnson Linda F Moran Mark B Pentony Joni M Daigneault Steven M Tran Danh C Billman Kenneth W Siahatgar Sadegh Optical and surface properties of oxyfluoride glass Proceedings of SPIE Inorganic Optical Materials II 4102 2000 122 Bibcode 2000SPIE 4102 122N doi 10 1117 12 405276 2021 04 27 tarixinde Istifade tarixi 2022 05 01 Karabulut M Melnik E Stefan R Marasinghe G K Ray C S Kurkjian C R Day D E Mechanical and structural properties of phosphate glasses Journal of Non Crystalline Solids 288 1 3 2001 8 17 Bibcode 2001JNCS 288 8K doi 10 1016 S0022 3093 01 00615 9 Kurkjian C Mechanical properties of phosphate glasses Journal of Non Crystalline Solids 263 264 1 2 2000 207 212 Bibcode 2000JNCS 263 207K doi 10 1016 S0022 3093 99 00637 7 Gowar John Optical communication systems 2d Hempstead UK Prentice Hall 1993 seh 209 ISBN 978 0 13 638727 5 Kouznetsov D Moloney J V Highly efficient high gain short length and power scalable incoherent diode slab pumped fiber amplifier laser IEEE Journal of Quantum Electronics 39 11 2003 1452 1461 Bibcode 2003IJQE 39 1452K CiteSeerX 10 1 1 196 6031 doi 10 1109 JQE 2003 818311 Matthewson M PDF Critical Reviews of Optical Science and Technology Fiber Optics Reliability and Testing A Critical Review Fiber Optics Reliability and Testing September 8 9 1993 CR50 1994 32 57 Bibcode 1993SPIE10272E 05M doi 10 1117 12 181373 2019 05 02 tarixinde orijinalindan PDF arxivlesdirilib Istifade tarixi 2019 05 02 Society of Photo Optical Instrumentation Engineers vasitesile National Instruments Developer Zone National Instruments Corporation January 25 2007 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2007 03 19 Hecht Jeff Understanding Fiber Optics 4th Prentice Hall 2002 ISBN 978 0 13 027828 9 Screening report for Alaska rural energy plan PDF Alaska Division of Community and Regional Affairs May 8 2006 tarixinde PDF Istifade tarixi April 11 2006 Press reliz Corning Incorporated 2007 07 23 June 13 2011 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2013 09 09 Olzak Tom Protect your network against fiber hacks Techrepublic CNET 2007 05 03 2010 02 17 tarixinde Istifade tarixi 2007 12 10 OpTek Systems Inc 2012 01 27 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2012 07 17 Atkins R M Simpkins P G Yablon A D Track of a fiber fuse a Rayleigh instability in optical waveguides Optics Letters 28 12 2003 974 976 Bibcode 2003OptL 28 974A doi 10 1364 OL 28 000974 PMID 12836750 Hitz Breck Photonics Spectra August 2003 2012 05 10 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2011 01 23 Seo Koji ve b Evaluation of high power endurance in optical fiber links PDF Furukawa Review 24 October 2003 17 22 ISSN 1348 1797 2019 06 03 tarixinde PDF Istifade tarixi 2008 07 05 G P Agrawal Fiber Optic Communication Systems Wiley Interscience 1997 Elave oxu ucunAgrawal Govind Fiber Optic Communication Systems 4 Wiley 2010 doi 10 1002 9780470918524 ISBN 978 0 470 50511 3 Gambling W A The Rise and Rise of Optical Fibers IEEE Journal on Selected Topics in Quantum Electronics 6 6 2000 1084 1093 Bibcode 2000IJSTQ 6 1084G doi 10 1109 2944 902157 Mirabito Michael M A and Morgenstern Barbara L The New Communications Technologies Applications Policy and Impact 5th Edition Focal Press 2004 ISBN 0 240 80586 0 Mitschke F Fiber Optics Physics and Technology Springer 2009 ISBN 978 3 642 03702 3 Nagel S R MacChesney J B Walker K L An Overview of the Modified Chemical Vapor Deposition MCVD Process and Performance IEEE Journal of Quantum Electronics 30 4 1982 305 322 Bibcode 1982ITMTT 30 305N doi 10 1109 TMTT 1982 1131071 Rajiv Ramaswami Kumar Sivarajan Galen Sasaki Optical Networks A Practical Perspective Morgan Kaufmann 27 November 2009 ISBN 978 0 08 092072 6 10 May 2021 tarixinde Istifade tarixi 1 May 2022 Lennie Lightwave s Guide to Fiber Optics 2021 05 01 at the Wayback Machine The Fiber Optic Association 2016 Friedman Thomas L The World is Flat Picador 2007 ISBN 978 0 312 42507 4 The book discusses how fiber optics has contributed to globalization and has revolutionized communications business and even the distribution of capital among countries GR 771 Generic Requirements for Fiber Optic Splice Closures 2021 05 03 at the Wayback Machine Telcordia Technologies Issue 2 July 2008 Discusses fiber optic splice closures and the associated hardware intended to restore the mechanical and environmental integrity of one or more fiber cables entering the enclosure Paschotta Rudiger Tutorial on Passive Fiber optics RP Photonics 17 October 2013 tarixinde Istifade tarixi 17 October 2013 Xarici kecidlerThe Fiber Optic Association Fibers article in RP Photonics Encyclopedia of Laser Physics and Technology Fibre optic technologies Mercury Communications Ltd August 1992 Photonics amp the future of fibre Mercury Communications Ltd March 1993 Educational site from Arc Electronics MIT Video Lecture Understanding Lasers and Fiberoptics Fundamentals of Photonics Module on Optical Waveguides and Fibers Webdemo for chromatic dispersion at the Institute of Telecommunicatons University of Stuttgart