用語集

全反射(TIR)

全反射とは何ですか? 全反射とは、光が屈折率の高い媒体から屈折率の低い媒体に進むとき、入射角が一定の角度に達すると、光はもはや屈折せず、壁にぶつかって跳ね返るのと同じように、元の媒体に完全に反射される現象を指します。 全反射を起こすにはどうすればいいでしょうか? 全反射が起こるためには、次の 2 つの条件を満たす必要があります。 光ファイバーにおける全反射 光ファイバーでは、全内部反射 (TIR) は次のように発生します。 光ファイバーには、周囲のクラッドよりも屈折率の高いコア(内部)があります。 光がコアを通過して、十分な角度でコアとクラッドの境界に当たると、光はクラッドに漏れ出ません。 代わりに、光はコアに跳ね返り、ファイバーを移動しながら境界で繰り返し反射します。 コア内部に光を「閉じ込める」ことで、光は大きな損失なく長距離を移動できるようになります。

全反射(TIR)

全反射とは何ですか? 全反射とは、光が屈折率の高い媒体から屈折率の低い媒体に進むとき、入射角が一定の角度に達すると、光はもはや屈折せず、壁にぶつかって跳ね返るのと同じように、元の媒体に完全に反射される現象を指します。 全反射を起こすにはどうすればいいでしょうか? 全反射が起こるためには、次の 2 つの条件を満たす必要があります。 光ファイバーにおける全反射 光ファイバーでは、全内部反射 (TIR) は次のように発生します。 光ファイバーには、周囲のクラッドよりも屈折率の高いコア(内部)があります。 光がコアを通過して、十分な角度でコアとクラッドの境界に当たると、光はクラッドに漏れ出ません。 代わりに、光はコアに跳ね返り、ファイバーを移動しながら境界で繰り返し反射します。 コア内部に光を「閉じ込める」ことで、光は大きな損失なく長距離を移動できるようになります。

開口数 (NA)

開口数とは 開口数 (N,A)は、光学系の光受信能力を測定するパラメータであり、主に次のような用途に使用されます。 顕微鏡対物レンズ 光ファイバー レンズ 簡単に言えば、 NA が大きいほど、光学系が「捉えることができる」斜めの光と角度の広い光が多くなります。 開口数の定義 光ファイバーの開口数 コア内で全反射する光線はファイバーに沿って伝送されます。 全反射条件を満たさない光はコアから反射されます。

開口数 (NA)

開口数とは 開口数 (N,A)は、光学系の光受信能力を測定するパラメータであり、主に次のような用途に使用されます。 顕微鏡対物レンズ 光ファイバー レンズ 簡単に言えば、 NA が大きいほど、光学系が「捉えることができる」斜めの光と角度の広い光が多くなります。 開口数の定義 光ファイバーの開口数 コア内で全反射する光線はファイバーに沿って伝送されます。 全反射条件を満たさない光はコアから反射されます。

屈折率(n)

屈折率(n)の基礎と、光学およびフォトニクスにおけるその重要な役割について学びます。この光学特性が、光ファイバーからレーザーシステムまで、様々な用途における光の挙動、材料選択、光学システム設計にどのように影響するかを学びます。

屈折率(n)

屈折率(n)の基礎と、光学およびフォトニクスにおけるその重要な役割について学びます。この光学特性が、光ファイバーからレーザーシステムまで、様々な用途における光の挙動、材料選択、光学システム設計にどのように影響するかを学びます。

スネルの法則

スネルの屈折の法則を、この包括的なガイドでマスターしましょう。公式を学び、光が界面でどのように曲がるかを理解し、光学、光ファイバー通信、光学システム設計における実用的な応用を探ります。

スネルの法則

スネルの屈折の法則を、この包括的なガイドでマスターしましょう。公式を学び、光が界面でどのように曲がるかを理解し、光学、光ファイバー通信、光学システム設計における実用的な応用を探ります。