Az optikai szálak. FV szálak mérései, gyártásuk

Hasonló dokumentumok
Adat, mérés, vezérléstechnika LAN Távközlés

Fényvezető szálak és optikai kábelek

Kromatikus diszperzió mérése

Optikai csatlakozók vizsgálata

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

Az optikai szálak. FV szálak felépítése, gyakorlati jelenségek

24. Fénytörés. Alapfeladatok

Készítette: Bagosi Róbert Krisztián Szak: Informatika tanár Tagozat: Levelező Évfolyam: 3 EHA: BARMAAT.SZE H-s azonosító: h478916

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

A fényvezetõ szálak tulajdonságai és mérési technológiái

FÉNYTÁVKÖZLÉS. Dr.Varga Péter János

MÉRÉSI SEGÉDLET OPTIKAI ÖSSZEKÖTTETÉSEK VIZSGÁLATA (OP-1) V2 épület VI.emelet 620. Fénytávközlés Labor

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

Optikai kábelek. Brunner Kristóf

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

Megoldás: feladat adataival végeredménynek 0,46 cm-t kapunk.

POF (Plastic (Polymer) Optical Fiber)

2. Rugalmas állandók mérése

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

A fény tulajdonságai

GEOMETRIAI OPTIKA I.

Szög és görbület mérése autokollimációs távcsővel

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

E3S-CT11 E3S-CT61 E3S-CR11 E3S-CR61 E3S-CD11 E3S-CD61 E3S-CD12 E3S-CD62

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

GIGászok harca. Horváth Róbert. Üzemeltetés során alkalmazandó mérési megfontolások CWDM/DWDM hálózatokon. EQUICOM Méréstechnikai Kft.

Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

9. Fényhullámhossz és diszperzió mérése jegyzőkönyv

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.

Világító diódák emissziójának szimulációja Monte Carlo sugárkövetés módszerével

KÍSÉRLETEK HŐVEL ÉS HŐMÉRSÉKLETTEL KAPCSOLATBAN

Frissítve: Csavarás. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat.

Rugalmas állandók mérése

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

Sodort érpár típusok: Vezeték és csatlakozó típusok

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

Szilárd testek rugalmassága

Optikai hálózatok 1.ea

Kristályok optikai tulajdonságai. Debrecen, december 06.

10. mérés. Fényelhajlási jelenségek vizsgála

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

Vízszintes mérés egyszerű eszközök. Földméréstan

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

ÉRZÉKELŐK 18. ELŐADÁS: FÉNYVEZETŐ SZÁLAS OPTIKAI ÉRZÉKELŐK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS BEVEZETŐ ÁTTEKINTÉS FÉLVEZETŐ LÉZERANYAGOK OPTIKAI HÁLÓZAT FELÉPÍTÉSE

BOLYAI FARKAS ELMÉLETI LÍCEUM OPTIKAI PÓKHÁLÓ VERES ORSOLYA IRÁNYÍTÓ TANÁR: SZÁSZ ÁGOTA

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

Az anyagok változásai 7. osztály

- abszolút törésmutató - relatív törésmutató (más közegre vonatkoztatott törésmutató)

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag egyetemi docens

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

Optikai csatlakozók megelőző karbantartó tisztítása

Történeti áttekintés

d) A gömbtükör csak domború tükröző felület lehet.

Fény- és fluoreszcens mikroszkópia. A mikroszkóp felépítése Brightfield mikroszkópia

3. Mérőeszközök és segédberendezések

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Színpadi fényvetők fénytechnikai jellemzői PELYHE LTD

I.- V. rendű vízszintes alapponthálózat I.- III. rendű magassági alapponthálózat Állandó- és ideiglenes pontjelölések Őrjelek Végleges pontjelölések

Fénysebesség E Bevezetés

A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017.

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

HOSSZ FIZIKAI MENNYISÉG

Középszintű fizika érettségi közzéteendő mérés eszközei és azok képei

Gyors-kinetikai módszerek

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnöktanár)

2.3 Mérési hibaforrások

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás

EMELT SZINTŰ FIZIKA ÉRETTSÉGI SZÓBELI MÉRÉSEK DOKUMENTÁCIÓJA 2017.

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Távközlési hálózatok életciklusai

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

SW közvilágítási rendszer. Innovatív megoldások az SW-től

Gépészet szakmacsoport. Öntés és kohászat

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Speciális relativitás

Folyadékok és gázok áramlása

HiCap a legjobb megoldás ha Gigabit Ethernetről

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

aurotherm exclusiv VTK 570/1140

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3)

Szupergyors Internet? Szupergyors mérések!

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Abszorpciós fotometria

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

A forgalomsűrűség és a követési távolság kapcsolata

Abszorpciós spektroszkópia

Átírás:

Az optikai szálak FV szálak mérései, gyártásuk

A módusok sorsa Ha a fényforrás átmérője és NA-ja nagyobb, mint a szálé, akkor a fény a szálban háromféle módussal terjed: lesugárzó, szivárgó vezetett Méréshez az első kettőtől meg kell szabadulni.

Lesugárzó & szivárgó módusok Lesugárzó: 1 méternél rövidebb távolságon kilépnek a magból és kilépnek a héjon át. Szivárgó: 1000m után fogynak el, szivárognak elnyelődnek

Vezetett módusok Alapvetően ez a lényeg, ez a hasznos rész. De: A vezetett módusok között véletlenszerű csatolások jönnek létre a szálban lévő törésmutató egyenetlenségek és mikrogörbületek miatt.

Egyensúlyi móduseloszlás Amikor a lesugárzó és szivárgó módusok lecsengtek, a különféle reakciók eredményeképpen beáll az ún. egyensúlyi móduseloszlás, vagy módusegyensúly. (kb. 1000m után) Ez a mérések előfeltétele, elvileg hiteles mérés rövidebb szálon nem végezhető.

Mivan, ha rövidebb, mint 1km? Megoldások: 1km hosszú mérőelőtét móduskeverő : a szálat két feldurvított felület közé szorítjuk, mesterségesen felgyorsítva a keveredési folyamatot módusirtó : el kell távolítani a védelmet a szálról és ún. immerziós folyadékba kell mártani a szálat. Az ún. héjmódusok hamarabb távoznak.

Immerziós folyadék A teljes visszaverődés megakadályozása a rendszer elemei közötti légrés kitöltésével. Tehát a mérés hitelessége érdekében kifejezetten elő kell segíteni a lesugárzást a folyadékon át.

A mérések reprodukálhatósága - homlokfelület minősége: a Z tengelyre merőlegesnek kell lennie - kilépésnél nincs gond, mert a vevő diódák fényérzékelő felülete jóval nagyobb szokott lenni, mint a szál keresztmetszete - a káros réseket immerziós folyadékkal lehet kiküszöbölni

Csillapítás mérése - szintmérés (csak ellenőrzéshez) - visszavágásos mérés - visszaszórásos mérés (kalibrációhoz és pontosabb mérésekhez)

Csillapítás mérése 2. A vevőn közvetlenül leolvasható a csillapítási szint. - Mindkét irányban el kell végezni a mérést és átlagolni kell - 800/1300/1500nm hullámhosszokon szokásos mérni - biztonsági okokból a jel/szünet arány 1:1000 minimálisan (kitöltési tényező) - védőtávolság minimum 10cm a szem és a szál

Visszaszórásos mérés

Visszaszórásos mérés 2. - a Rayleigh szóráson alapszik - a fényforrás és a detektor is azonos oldalon van. - A betáplált fényimpulzus végighalad a vezetőn, és a hibákon visszaverődik - A műszer ábrán jelzi ki a fény útját, a kiugró pontok hibákat jeleznek a vezetőben - Ha homogén a vezető, akkor a jel szintje a vezető hosszában egyenletesen csökken(ne)

Visszaszórás => OTDR

Visszavágásos mérés A visszavágásos módszernél először a szál távolvégén mérjük a P 1 teljesítményt, majd a mérendő szálat a becsatolási körülmények megváltoztatása nélkül L hosszúságra visszavágjuk (L jellemzően 1 m), és így is mérünk a szálvégen egy P 2 teljesítményt.

Visszavágásos mérés 2.

Közeltéri fényeloszlás mérése - a fényintenzitás keresztmetszetbeli eloszlását értik alatta - halogén fényforrás, héjmódusokat kiszűrik, túlsó végén mikroszkóp, vagy videoanalizátor esetleg fényképezőgép - az aszimmetria mindig hibára utal (átmérőhiba, excentritás, ovalitáshiba). - Kiszámíthatóak ismeretlen szál adatai is belőle (geometriai méretek,esetleg

Közeltéri mérés eredménye

FV szál és kábel gyártása FV gyártási lépései: 1. előforma (preform) gyártása 2. szálhúzás 3. védelem készítése 4. szálak egyesítése kábellé 5. külső védelem és teherviselő szerkezet kialakítása

Szálhúzás - régen Mára már meghaladott eljárások: szálhúzás tömbből kettős tengelyes / tégelyes eljárás

Szálhúzás tömbből A csőben rúd technológia során a nagyobb törésmutatójú mag részt üvegcsőbe helyezik (tehát két szilárd előforma a kiindulási anyag), melegítés ill. húzás hatására alakul ki a köpennyel körülvett üvegszál. A csőben rúd, hátránya, hogy a kétféle üveg határfelületén szennyeződések lehetnek.

Kettős tégelyes / tengelyes nincs szilárd előforma kétféle olvad üveg koncentrikusan összevezetve lehetséges GI szál készítése is lassú => tömeggyártásban nem elég termelékeny (gazdaságosság) 5-50dB/km lehet műanyag is: 100-400dB/km @1550nm!

Modern eljárások Chemical Vapour Deposition Kémiai gőzfázisú anyagleválasztás Fajtái: MCVD (modified) PCVD (plasma activated) OVD (Outside Vapour Deposition) VAD (Vapour Axial Deposition)

MCVD preform gyártás 1. karcüveg cső (ez lesz a héj) 2. forgatják és hevítik 3. belül gázkeveréket áramoltatnak + külső hevítés => fehér korom rakódik ki 4. odébb gázláng hevít izzásig, kvarcszemcsék ráolvadnak a belső falra 5. a gázösszetétel rétegenként változik => MM/GI 6. ha kész, 2000 fokig hevítik, a cső összeroskad 1cm átm. rúddá (preform)

PCVD preform gyártás Philips találmány 1. kvarccső 1000 C 2. 8-10cm/s haladó kisnyomású plazmagömb 3. Vékony SiO2 rétegek => több száz réteg => MM/GI

OVD preform gyártás 1. 1m hosszú kerámiarúd, gázégővel vízszintes tengelyű forgatás közben melegítik 2. Adalékok a gázlángon keresztül 3. Fehér korom a külső felületen 4. Ha a rétegek kész vannak, kiveszik a kerámia rudat 5. újramelegítés => 1400-1600 C => összeroskad üvegrúddá 6. 1000 C-on tárolják a szálhúzásig

VAD preform gyártás a tüske függőleges tengelyű és akörül forog a preform tengelyirányban növekszik itt is gázégőn át adalékolnak nagy előnye, hogy nem keletkezhet lyuk a tüske közepében

Szálhúzás kiindulás: előforma a húzótorony tetején kályha (2000 C) steril környezet kell! a szálhúzása után azonnal viszik fel a védelmet megszilárdulás után húzóproba pontosan előfeszített tárcsákon átvezetve csévélik fel dobra