PMMA 塑膠光纖的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列免費下載的地點或者是各式教學

另外網站[疑問]想請教光纖線的品質是否影響音樂音質 - Mobile01也說明:... 如PMMA、PC、PS或PCF 塑膠,而PMMA透明性最佳故使用率最高,但其損失較無機材料大,塑膠光纖在1500nm的波長傳輸損失為150dB/km,而石英玻璃光纖之損失為0.2dB/km, ...

國立中山大學 光電工程學系研究所 林元堯所指導 許純華的 向列型液晶摻偶氮苯之光敏光纖感測器 (2020),提出PMMA 塑膠光纖關鍵因素是什麼,來自於光纖感測器、液晶、塑膠光纖、偶氮苯、光敏。

而第二篇論文國立彰化師範大學 電機工程學系 陳金嘉、黃光榮所指導 劉德恕的 具弧形分支結構之高效率Y接頭耦合器的研究與設計 (2018),提出因為有 Y接頭耦合器、弧形分支結構、合光器、分光器、耦合效率、光束角的重點而找出了 PMMA 塑膠光纖的解答。

最後網站光學級PMMA壓克力板 - 詮盛國際有限公司則補充:它透明,與其它透明材料不同的是,它能透過其它透明材料不能透過的光線。光線也可以在它內部傳導,做光纖用。 光學級PMMA能耐室外老化,爆曬而不影響它的透明度,而 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了PMMA 塑膠光纖,大家也想知道這些:

向列型液晶摻偶氮苯之光敏光纖感測器

為了解決PMMA 塑膠光纖的問題,作者許純華 這樣論述:

現代人類對於健康的意識愈來愈注重,若能及時感測到微小的細菌或病毒,在疾病發生前提早發現,將大幅減少耽誤就醫的時間,基於此種想法,我們提出一種光敏光纖感測器,藉由液晶雙折射的特性,以及光致異構物偶氮苯,兩者的混合物可利用照射紫外光來調控其折射率,並將混合物添加到中空光纖內,控制光線在光纖中全反射狀況,使光纖達到感測與傳遞的功能。本研究使用向列型液晶(MLC-6609)摻雜 4-甲氧基偶氮苯(4-MAB)形成光控液晶混合物,並填入 PMMA 中空塑膠光纖,透過連續照射 UV 光使偶氮苯產生光引致分子轉向效應,由反式狀態變為順式狀態,藉此特性調節液晶混和物的折射率。傳統控制液晶的方式為加電場,但要

維持偶氮苯液晶順式的狀態需不斷通電,亦有短路的風險,且因封裝問題使得感測能力降低,利用照光的方式不但可以保持液晶的偏轉狀態,也解決了傳統方式遇到的困難。當光纖纖芯的液晶混合物與光纖包層折射率相近時,光纖內的光傳輸將由纖芯傳遞至包層,對於液晶光纖外的變化會變得敏感,若接觸到待測物時,有一部分的能量會透過折射而減少,如此透過能量的變化達到感測的效果,對於不同待測物、不同感測點也能表現出感測的差異。

具弧形分支結構之高效率Y接頭耦合器的研究與設計

為了解決PMMA 塑膠光纖的問題,作者劉德恕 這樣論述:

本論文主要提出一個具有弧形分支結構之對稱/不對稱Y接頭耦合器以當作光束合光器/分光器使用,使太陽或人工光源所產生的光線能有效地合光並導入室內,而後再適度地分光至各個角落作為輔助照明。針對此一弧形Y接頭耦合器之運作,本論文利用光線追跡理論探討光束在彎曲光波導中的傳播特性,發現光束在彎曲光波導中的方向改變可等效於一個凹面鏡所產生的反射。因而利用此一簡單的概念推導出一個最佳的弧形結構,用以設計一個高效率且光束能量集中的對稱/不對稱Y接頭耦合器,以應用於一般的分布式照明系統。為了進一步探討此弧形分支結構Y接頭耦合器所產生的合光與分光效率以及光束在其出射端的強度分布,本論文利用光學理論將實際的光源光線

導入此Y接頭耦合器並進行光線追跡,以探討其在出射端的光能輸出以及分布,進而計算出耦合器之合光與分光效率以及出射光束角。經由光學模擬結果顯示,此Y接頭耦合器無論當作分光器或合光器使用均具有88%以上的耦合效率,以及能量集中的光束角,因而有利於出射光束在後續光波導中傳遞,大大降低因大的光束角所造成較大的反射光損(Fresnel loss)。此外在相同的耦合條件下,即相同分支長度(branch length)與分支張角(cross angle of branches),本論文之弧形Y接頭耦合器相較於傳統直線形Y接頭耦合器,在兩分支交叉疊合區 (overlapping area)可具有較小而平滑的錐形

角(taper angle),因而具有較高的分光/合光效率。光學模擬結果同時顯示,此兩個結構不同的Y接頭耦合器在分支張角越大時彼此間的耦合效率差異也將越大(>20%)。除了利用單一弧形分支結構來建構Y接頭耦合器外,本論文也進一步採用兩個相同(或不同)大小的弧形結構,使串連成一個S形結構,並建構成各種具有S形分支結構之多接頭耦合器以應用於較複雜的分布式照明系統。