Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 88, nr 1a | 276-280
Tytuł artykułu

Diffraction of incoherent light for thin, glass fibre diameter characterization

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
PL
Wykorzystanie dyfrakcji promieniowania niespójnego w pomiarze średnicy włókna szklanego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this paper is to provide some conceptual basis of a measurement method for non-invasive in situ diameter characterization of a thin, glass fibre. The method involves small-angle scattering of incoherent light. A few selected results achieved with the aid of mathematical models of light scattering indicate that a practical implementation of the method is possible.
PL
W niniejszej pracy przedyskutowano koncepcję metody nieinwazyjnego pomiaru in situ średnicy włókna szklanego, wykorzystującej promieniowanie niespójne jako narzędzie poznawcze. W drodze modelowania matematycznego i symulacji numerycznych zbadano właściwości pola rozproszonego pod małym kątem oraz zaproponowano metodę jednoznacznego rozwiązania problemu odwrotnego w pomiarze średnicy.
Wydawca

Rocznik
Strony
276-280
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys., wykr.
Twórcy
Bibliografia
  • [1] Gupta, P. K., "Glass Fibers for Composite Materials," in Fiber Reinforcements for Composite Materials. vol. II, A. D. Bunsell, Ed., The Netherlands: Elsevier Science Publishers B.V. (1988), pp. 19-71.
  • [2] Girasole, T., et al., "Fiber orientation and concentration analysis by light scattering: experimental setup and diagnosis," Review of Scientific Instruments, vol. 68 (1997), pp. 2805-2811.
  • [3] Girasole, T., et al., "Cylindrical fibre orientation analysis by light scattering: Part 1: Numerical aspects," Particle & Particle Systems Characterization, vol. 14 (1997), pp. 163-174. 280 PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 1a/2012
  • [4] Girasole, T., et al., "Cylindrical fibre orientation analysis by light scattering: Part 2: Experimental aspects," Particle & Particle Systems Characterization, vol. 14 (1997), pp. 211-218.
  • [5] Lebrun, D., et al., "Enhancement of wire diameter measurements: comparison between Fraunhofer diffraction and Lorenz-Mie theory," Optical Engineering, vol. 4 (1996), pp. 946- 950.
  • [6] Chýlek, P., et al., "Narrow resonance structure in the Mie scattering characteristics," Applied Optics, vol. 17 (1978), pp. 3019-3021.
  • [7] Bohren, C. F. and Huffman, D. R., Absorption and Scattering of Light by Small Particles. New York: John Wiley & Sons (1983).
  • [8] Devaney, A. J. and Sherman, G. C., "Nonuniqueness in Inverse Source and Scattering Problems," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. AP-30 (1982), pp. 1034-1037.
  • [9] Mroczka, J. and Szczuczyński, D., "Improved regularized solution of the inverse problem in turbidimetric measurements," Applied Optics, vol. 49 (2010), pp. 4591-4603.
  • [10] Mroczka, J. and Szczuczyński, D., "Inverse problems formulated in terms of first-kind Fredholm integral equations in indirect measurements," Metrology and Measurement Systems, vol. 16 (2009), pp. 333-357.
  • [11] Onofri, F., et al., "High-resolution laser diffractometry for the online sizing of small transparent fibres," Optics Communications, vol. 234 (2004), pp. 183-191.
  • [12] Barber, P. W. and Hill, S. C., Light Scattering by Particles: Computational Methods vol. 2. Singapore: World Scientific Publishing (1990).
  • [13] Ren, K. F., et al., "Scattering of a Gaussian beam by an infinite cylinder in the framework of Generalized Lorenz-Mie Theory: formulation and numerical results," Journal of Optical Society of America A, vol. 14 (1997), pp. 3014-3025.
  • [14] Mroczka, J. and Wysoczański, D., "Plane-wave and Gaussianbeam scattering on an infinite cylinder," Optical Engineering, vol. 39 (2000), pp. 763-770.
  • [15] Jiang, H., et al., "Improved algorithm for electromagnetic scattering of plane waves by a radially stratified tilted cylinder and its application," Optics Communications, vol. 266 (2006), pp. 13-18.
  • [16] Schubert, E. F., Light-Emitting Diodes, 2nd ed. New York: Cambridge University Press (2006).
  • [17] Bach, H. and Neuroth, N., Eds., The Properties of Optical Glass. Berlin: Springer-Verlag (1998).
  • [18] Schott, "Optical Glass. Data Sheets.," in Optics for devices, S. AG, Ed., ed (2007).
  • [19] Corpus, J. M. and Gupta, P. K., "Diameter dependence of the refractive index of melt-drawn glass fibers," Journal of the American Ceramic Society, vol. 76 (1993), pp. 1390-1392.
  • [20] Mroczka, J. and Parol, M., "Methods of temperature stabilization of light-emitting diode radiation," Review of Scientific Instruments, vol. 65 (1994), pp. 803-806.
  • [21] Mroczka, J., "Temperature stabilisation of light-emitting diode radiation," Journal of Physics E: Scientific Instruments, vol. 21 (1988), pp. 306-309.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPOB-0048-0057
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.