Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł. 2 2010/20111 W ł ókno optyczne Typowe rozmiary w ł okien kwarcowych: –ś wiat ł owód jedno-modowy (SMF):

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
The Thousand Islands Pan kiedyś stanął na brzegu
Advertisements

Podsumowanie W4 Wzory Fresnela: polaryzacja , TE polaryzacja , TM r
Demo.
Uzupełnienia nt. optyki geometrycznej
Ludwik Antal - Numeryczna analiza pól elektromagnetycznych –W10
Projekt Do kariery na skrzydłach – studiuj Aviation Management Projekt współfinansowany ze ś rodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Biuro projektu:
Czym jest i czym nie jest fala?
Czym jest i czym nie jest fala?
Szczególna teoria względności
Podsumowanie W7 nowoczesne elementy opt. (soczewki gradientowe, cieczowe, optyka adaptacyjna...) Interferencja: założenia – monochromatyczność, stałość.
Optoelectronics Światłowody.
Podstawy fotoniki rezonatory laserowe zastosowanie laserów
Światłowody włóknowe część I
Szczególna teoria względności Co jest a co nie jest względne?
Demonstracje z elektromagnetyzmu (linie pola, prawo Faradaya, reguła Lentza itp..) Faraday's Magnetic.
Photonic Crystal Fiber
Przestrajalne lasery z rozproszonym odbiciem Bragga
Wojciech Wasilewski ZFAMO UMK M. G. Raymer
Sprzężenia zwrotne w środowisku
Resonant Cavity Enhanced
Paweł R. Kaczmarek, Grzegorz Soboń
Damian Ciunowicz i Krystian Baranowski – kl. I „TL’’
TELEINFORMATYKA Wykład 2.
Siłownia okrętowa- systemy wykrywcze
Ćwiczenie: Dla fali o długości 500nm w próżni policzyć częstość (częstotliwość) drgań wektora E (B). GENERACJA I DETEKCJA FAL EM Fale radiowe Fale EM widzialne.
Rodzaje polaryzacji fali elektromagnetycznej
Wstęp do Fizyki Środowiska - Podstawy mechaniki płynów Problems 1 Lecture 1 1)In a vertical capillary filled with water air bubbles are rising Sketch the.
CROSSWORD: SLANG. Konkurs polega na rozwiązaniu krzyżówki. CROSSWORD: SLANG Wypełnione karty odpowiedzi prosimy składać w bibliotece CJK, lub przesyłać.
Światłowody.
1 GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY 6. PROGRAM RAMOWY UE FUNDUSZE STRUKTURALNE 7. PROGRAM RAMOWY UE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE EUROPEJSKA INICJATYWA DLA ROZWOJU.
DEFINITION OF COMPOSITE PROGRAMMABLE GRAPH (CP-GRAPH)
Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł /20111 W ł asno ś ci optyczne atom – cz ą steczka – kryszta ł R. Eisberg, R. Resnick, „Fizyka kwantowa…”
Paulina Kowalczyk Dominika Struzik I LO Tadeusz Kosciuszko in Wielun POLAND.
Światłowody.
Assessment of the impact of regular pilates exercises on static balance in healthy adult women. Preliminary report. 1 Rehabilitation Department, Division.
Is waste harmful to nature and economic? What is waste? Waste means all objects and soild substance and also useless liquid substances which are not.
Assessment of influence of short-lasting whole-body vibration on joint position sense and body balance – a randomised masked study Rehabilitation Department,
Systemy Światłowodowe
Sieci Światłowodowe Seminarium dyplomowe Autor opracowania:
Foundation for Promotion of Entrepreneurship – Continuing Education and Lifelong Learning NGO that responds to the training needs Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.
The types of tea -Black Tea -Green Tea -White Tea -Yellow Tea -Pu-erh Tea -Ulung Tea -Pressed Tea.
Marcin Gliński Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach NOCNE POWTÓRKI MATURALNE 2016.
TECHNOLOGIE MIKROELEKTRONICZNE Dr inż. Krzysztof Waczyński, Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska, Akademicka 16, Gliwice (
New CLIC joint - study status Przemyslaw Lutkiewicz Cedric Garion (supervisor)
Www,mojesilnedrzewo.pl. W dniach 15 marca – 30 kwietnia 2010.r.wytwórnia wody mineralnej Żywiec Zdrój SA wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia i Regionalną.
3. Materiały do manipulacji wiązkami świetlnymi
Opracowanie: Katarzyna Gagan, Anna Krawczuk
Lasery – co każdy powinien wiedzieć,
Zaprojektowaliśmy nowoczesny polski inteligentny falownik i komponenty smart z myślą o KLASTRACH. Spirvent: Wynalazcy, Projektanci energoelektroniki, zaprojektowaliśmy.
Going deeper with convolutions
Materiały fotoniczne nowej generacji
Fire protection in Poland and Europe
Rodzaje transportu Białka transportowe – przenoszą cząsteczki poprzez membranę wiążąc je po jednej stronie a następnie przenoszą na drugą stronę membrany.
Materiały magnetooptyczne
Wojciech Kubissa, Roman Jaskulski, Krzysztof Pietrzak
Hydrolysis & buffers.
Managed Service Identity dla zasobów w Microsoft Azure
Running Dictation Activity to Engage Students in Reading, Writing, Listening, and Speaking.
EMPOWEREMENT IN ICT SKILLS. I CREATED MY WEBSITE TO USE IT FOR TEACHING.
Lesson 11 – Problem Solving & Applications of Functions
Kwantowy laser kaskadowy z pionową wnęką rezonansową
Uzupełnienia nt. optyki geometrycznej
Zygmunt Kubiak Wszystkie ilustracje z ww monografii Wyd.: Springer
Podsumowanie W3 Wzory Fresnela: polaryzacja , TE polaryzacja , TM r
Zaawansowane materiały - materiały fotoniczne
Zaproszenie na seminarium „OECD Economic Survey on Poland 2016”
zl
1) What is Linux 2) Founder and mascot of linux 3) Why Torvalds created linux ? 4) System advantages and disadvantages 5) Linux distributions 6) Basic.
Transmisja 4x50Gb / s przez 4,4 km dwukierunkową włókno OM2 z bezpośrednim wykrywaniem w trybie wielomodowy 4x50Gb/s transmission over 4.4 km of multimode.
Zapis prezentacji:

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł /20111 W ł ókno optyczne Typowe rozmiary w ł okien kwarcowych: –ś wiat ł owód jedno-modowy (SMF): 8  m core, 125  m cladding –ś wiat ł owód wielo-modowy (MMF): 50, 62.5, 100  m core, 125  m cladding Profil wspó ł czynnika za ł amania: – Skok vs. gradientowy, vs. wiele skoków

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł /20112

3 Podstawowa klasyfikacja ś wiat ł owodów struktura: w ł ókniste i planarne, rozk ł ad wspó ł czynnika za ł amania w rdzeniu: skokowe i gradientowe, charakterystyka modowa: jedno- i wielomodowe, materia ł : szklane, plastikowe, pó ł przew.,... zastosowania: pasywne, aktywne, specjalne

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł /20114 Wytwarzanie ś wiat ł owodów podstawa – kontrola współczynnika załamania szkła (domieszkowanie) Gerd Keiser, Optical Fiber Communications, 2d ed., New York: McGraw-Hill, 1991

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł /20115 Wytwarzanie ś wiat ł owodów - technologia

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł /20116 wg.: Clean room: fused silica nano-droplets formed by hydrolysis of silicon tetrachloride (SiCl 4 ) inside a hydrogen- oxygen torch. These nanoparticles are then deposited using multiple torches onto a rotating bait tube. This hours-long deposition process results in a chalk-like, nanoporous silica body (known as soot body) weighing nearly 250 kgs The soot body is dried in a dehydration furnace to remove hydroxyl groups created during the deposition process. The soot body is then vitrified into a transparent glass body by means of a large sintering furnace. Machining a cylinder with a precision drilled inside diameter and precision ground outside diameter Wytwarzanie ś wiat ł owodów

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł /20117 In tubing draw towers, the high purity synthetic fused silica cylinders are drawn into wave-guide tubes. Wave-guide tubes are separated into two categories: substrate tubes used in the manufacture of core rods (with wall thickness of typically mm) and thicker wall jacket tubes for single mode and multimode fibers. Jacket tubes are used to overclad core rods making up finished preforms or directly drawn fibers. Production of the core rod material - the chemical vapor deposition process. This process can be done using conventional burners, electrical furnaces, or plasma as the energy source for creating the deposition reaction. The light-guiding region of the core rod is created by the deposition of higher refractive index material on the inner surface of the substrate tube. The higher refractive index is achieved by doping Germanium into the glass matrix. The substrate tube is then collapsed into a rod using high heat and vacuum.

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł /20118 Using the Online RIT (Rod-In-Tube) process, a jacket tube and core rod are simultaneously drawn directly into 125 µm diameter optical fiber in a fiber draw tower. An alternative to the RIT technique, is overcladding the core rod with a large machined cylinder (Online RIC® - Rod-In-Cylinder). This enables customers to produce several thousand kilometers of fiber in a single-step process. The RIC® process sets a new technological standard which results in a highly cost effective method for the production of optical fiber.

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł /20119 Manufacturing of Optical Fiber Pulling the fiber from a given preform

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł /201110

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł /201111

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł / Nanoszenie warstw dielektrycznych Napylanie próżniowe

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł / – niektóre materiały (np. półprzewodniki – GaAs) mają współcz. załamania zależny od pola elektrycznego światłowody elektrooptyczne  konieczne elektrody

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł / Apertura numeryczna: dla światłowodu ze skokiem współcz. zał. NA = sinus największego kąta wejścia

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł / Mody poprzeczne: –dla danego rozmiaru i profilu współczynnika,  całkowita liczba propagujących modów. –Mod – stabilny rozkład pola nie zmieniający się przy propagacji. –Im większy rząd modu, tym ostrzejszy kąt mniejsza stała propagacji gorsze prowadzenie w rdzeniu

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł / Nanophotonics - The Emergence of a New Paradigm Richard S. Quimby, Department of Physics, Worcester Polytechnic Institute Wzmacniacze ś wiat ł owodowe

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł / Materia ł y kompozytowe: cienkie warstwy dielektryczne najpierw 3 warstwy: n 1 (n L ) n 2 (n H ) n 3 (n s ) E i E 1 E 2 jeśli n 2 >n 1 to zmiana fazy E 1 wzgl. E i jeśli, to możliwa konstr. interferencja lustro !

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł / więcej warstw – lepsze lustro: J warstw n=1 n H n L H L H L H n S gdy nieparzyste (reflektor zaczyna się i kończy na n H )

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł / Przykład: dla =1,06  m, H – rutyl (TiO 2 ) n H = 2,28, L – kwarc (SiO 2 ) n L = 1,45 S – szkło BK7 n S =1,54 mimo, że na pojedynczej granicy H/L:  jeśli wziąć inną grubość warstw, to inne własności, np. dla - interfer. destruktywna  warstwa antyrefleksyjna

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł / cienka warstwa ⇔ struktura periodyczna 1D d 2d 3d 4d 5d x Filtry interferencyjne, lustra Bragga

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł / światłowodowa siatka braggowska