[vsesdal]
Количество страниц учебной работы: 26,10
Содержание:
«Содержание

Введение……………………………………………………………….…………..3
1. Понятие и значение оптического волокна……………………………………5
1.1. Сущность оптического волокна………………………………………….5
1.2. Конструкция оптического волокна………………………………………7
2. Параметры распространения излучения в оптических волокнах……………10
2.1. Геометрические параметры оптических волокон…………………..…10
2.2.Оптические параметры волокон……………………………………..….11
3. Физика светопередачи…………………………………………………………15
3.1. Распространение лучей света в оптоволокне…………………………..15
3.2. Технология WDM………………………………………………………..18
Заключение……………………………………………………………………….22
Список использованной литературы……………………………………………26»
Стоимость данной учебной работы: 975 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Учебная работа № 187293. Курсовая Распространение излучения в оптическом волокне

    Выдержка из похожей работы

    …….

    Проникающие излучения в медицинской диагностике

    …..
    Рисунок 1 — Схема прохождения УЗ — луча
    Затухание ультразвука в ткани описывается
    уравнением
    ,
    где х — расстояние, пройденное волной, р0 —
    давление при х = 0, р — амплитуда давления на расстоянии х, α-
    коэф­фициент
    затухания.
    При частоте, равной 0,8 МГц средние величины
    полупоглощающего слоя мышечной ткани составляет 3,6 см, т.е. α=1/3,6=0,278
    см-1,
    или 8,685*0,278=2,4144 Дб/см.
    Поправка на частоту
    α=2,4144-0,7*(0,8-0,5)=2,2 Дб/см,
    или 0,254.
    Коэффициент отражения ультразвука
    ,
    Для мышц Z = ρc=1.07*1600=1712;
    для ткани почки Z = ρc=1.13*1560=1762,8; тогда Yandex.RTB R-A-98177-2
    (function(w, d, n, s, t) {
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() {
    Ya.Context.AdvManager.render({
    blockId: «R-A-98177-2»,
    renderTo: «yandex_rtb_R-A-98177-2»,
    async: true
    });
    });
    t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
    s = d.createElement(«script»);
    s.type = «text/javascript»;
    s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
    })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);
    Связь давления зондирующего и принимаемого УЗ
    лучей устанавливается соотношением
    ,
    или по уровню звукового давления
     (Дб).
    Требуемый уровень звукового давления ,
    или.
    Задача 2
    Рентгеновское излучение формируется в
    электронной трубке Кулиджа с вольфрамовым анодом. Определите силу анодного тока
    и величину анодного напряжения, если известно, что защитный экран ослабляет
    интенсивность излучения на величину, указанную в варианте задания.
    Согласно варианту задания толщина защитного
    экрана равна 50 см, материал экрана — кирпич, ослабление излучения составляет
    30%.
    Общее ослабление первичного пучка
    монохроматического рентгеновского излучения описывается следующим соотношением.
    ,
    где J0 — падающего пучка, JD — его интенсивность
    после прохождения слоя вещества толщиной D, µ — линейный коэффициент
    ослабления.
    Из этого соотношения следует, что линейный
    коэффициент ослабления излучения кирпичной кладкой составляет
    μ = — ln(0.3)/0.5=2,41 см-1.
    Массовый коэффициент ослабления
    μm=μ/ρ=2,41/1,8=1,33 см2/гр,
    где ρ=1,8гр/см3
    — плотность кирпичной кладки.
    Массовый коэффициент ослабления складывается из
    трёх составляющих
    ,
    где τm — истинный
    коэффициент поглощения, пропорциональный четвёртой степени атомного номера z и
    кубу длинны волны λ; (τm)n — коэффициент
    поглощения через образование электрон — позитронных пар, возникающего при
    напряжении на трубке больше 1012 КВ (он так же пропорционален четвёртой степени
    атомного номера); σm — массовый
    коэффициент рассеяния (при λ>3 нм
    и z<6 ). Yandex.RTB R-A-98177-2 (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-98177-2", renderTo: "yandex_rtb_R-A-98177-2", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");  см2/гр. Зависимость истинного поглощения от длинны волны рентгеновского излучения выражается соотношением , где C и S - постоянные, зависящие от материала и диапазона длин волн, причем, для напряжения на трубке >120Кв S≈3.
    Из справочных данных находим τm=6.5
    см2/гр
    (для λ=1.2∙10-12м).
    Длинна волны излучения находится как
    Длина волны, соответствующая максимальной
    энергии излучения приблизительно равна
    ,
    откуда напряжение на трубке определяется как
    .
    Принимаем требуемую мощность излучения 1 Вт.
    Общая мощность рентгеновского излучения
    определяется как
    ,
    где z — атомный …