Разделы презентаций


Волоконная оптика и её использование в оптоинформатике. История Принцип работы

Содержание

История волоконной оптики1842 Опыт Д. Колладона и заметки Бабине1927 Первые стеклянные волокна без оболочки1958 Волокна с оболочкой (Б. О’Брайн, Х. Хансен)1964 Первый волоконный лазер1970 Волокно с потерями 20

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Волоконная оптика и её использование в оптоинформатике.


История
Принцип работы оптических

волоконных
световодов (волокон)
Основные типы волокон
Технология получения
Потери в волокнах
Дисперсия волокон
Модовое двулучепреломление
Нелинейные

эффекты в волокнах


Волоконная оптика и её использование в оптоинформатике. ИсторияПринцип работы оптических волоконныхсветоводов (волокон)Основные типы волоконТехнология полученияПотери в волокнахДисперсия

Слайд 2История волоконной оптики
1842 Опыт Д. Колладона и заметки Бабине
1927 Первые

стеклянные волокна без оболочки
1958 Волокна с оболочкой

(Б. О’Брайн, Х. Хансен)
1964 Первый волоконный лазер
1970 Волокно с потерями 20 дБ/км
1979 Волокно с потерями 0,2 дБ/км (1,55 мкм)
2000 «Безводное» волокно с потерями < 0,2 дБ/км
История волоконной оптики1842 Опыт Д. Колладона и заметки Бабине1927 Первые стеклянные волокна без    оболочки1958

Слайд 3Эксперимент Колладона с водной струей

Эксперимент Колладона с водной струей

Слайд 4Углы полного внутреннего отражения
для разделов стекло-воздух и алмаз-воздух
Закон Снеллиуса

Критический угол

полного
внутреннего отражения


Углы полного внутреннего отражениядля разделов стекло-воздух и алмаз-воздухЗакон СнеллиусаКритический угол полного внутреннего отражения

Слайд 5Влияние оболочки

Влияние оболочки

Слайд 6Устройство простейшего
оптического волокна
Световые пучки должны падать под углами, обеспечивающими
полное

внутреннее отражение от раздела серцевина-оболочка

Устройство простейшегооптического волокнаСветовые пучки должны падать под углами, обеспечивающими полное внутреннее отражение от раздела серцевина-оболочка

Слайд 7Основные параметры волокон
При V < 2,405 волокно одномодовое (a =2…10

мкм)
Типичное значение
D ~ 0,03

Основные параметры волоконПри V < 2,405 волокно одномодовое (a =2…10 мкм)Типичное значениеD ~ 0,03

Слайд 8Основные типы волокон

Основные типы волокон

Слайд 9Основные типы волокон
Распространение света в градиентном волокне

Основные типы волоконРаспространение света в градиентном волокне

Слайд 10Материалы и изготовление
SiO2
SiO2 +GeO2, P2O5

Материалы и изготовлениеSiO2 SiO2 +GeO2, P2O5

Слайд 11Модифицированный метод химического
осаждения из газовой фазы (MCVD)
изготовления заготовки

Модифицированный метод химического осаждения из газовой фазы (MCVD)изготовления заготовки

Слайд 12Оптические потери в
кварцевом волокне
Рэлеевские потери
С = 0,7 – 0,9 дБ/(км

мкм4)
= 0,12 – 0,15 дБ/км
(1,55

мкм)
Оптические потери вкварцевом волокнеРэлеевские потериС = 0,7 – 0,9 дБ/(км мкм4)= 0,12 – 0,15 дБ/км

Слайд 13Оптические потери в новом волокне
фирмы Lucent

Оптические потери в новом волокне фирмы Lucent

Слайд 14ХРОМАТИЧЕСКАЯ ДИСПЕРСИЯ
ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
Формула Зельмейера
Постоянная распространения моды излучения в волокне
Дисперсионный

параметр

ХРОМАТИЧЕСКАЯ ДИСПЕРСИЯОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОНФормула Зельмейера Постоянная распространения моды излучения в волокнеДисперсионный параметр

Слайд 15Зависимость показателя преломления п и
группового показателя преломления пg
кварцевого стекла

от длины волны.

Зависимость показателя преломления п игруппового показателя преломления пg кварцевого стекла от длины волны.

Слайд 16Зависимость дисперсионного параметра D
одномодового волокна от длины волны

Зависимость дисперсионного параметра D одномодового волокна от длины волны

Слайд 17Волокно со смещенной областью
нулевой дисперсии к 1,55 мкм

Волокно со смещенной областью нулевой дисперсии к 1,55 мкм

Слайд 18Способы управления волноводной дисперсией
Зависимости показателя преломления волокна от радиуса
n
r

Способы управления волноводной дисперсиейЗависимости показателя преломления волокна от радиусаnr

Слайд 19Зависимость дисперсионного параметра D
от длины волны для разных типов волокон
Параметр

расстройки
групповых скоростей
Длина дисперсионного
разбегания

Зависимость дисперсионного параметра Dот длины волны для разных типов волоконПараметр расстройки групповых скоростейДлина дисперсионного разбегания

Слайд 20Модовое двулучепреломление
Степень модового
двулучепреломления
Схема эволюции состояния поляризации света
вдоль двулучепреломляющего

световода.
Сохраняющие
поляризацию
волокна

Модовое двулучепреломлениеСтепень модового двулучепреломленияСхема эволюции состояния поляризации света вдоль двулучепреломляющего световода.Сохраняющиеполяризациюволокна

Слайд 21Нелинейные эффекты в волокнах
Индуцированная поляризация
Фазовая самомодуляция
Нелинейный показатель
преломления
Фаза оптического поля
Нелинейный набег

фазы

Нелинейные эффекты в волокнахИндуцированная поляризацияФазовая самомодуляцияНелинейный показательпреломленияФаза оптического поляНелинейный набег фазы

Слайд 22Спектральное уширение в волокне вследствие
фазовой самомодуляции
Расчет
Эксперимент

Спектральное уширение в волокне вследствие фазовой самомодуляцииРасчетЭксперимент

Слайд 23Нелинейные эффекты в волокнах
Вынужденные рассеяния ВКР и ВРМБ.
ВКР – вынужденное

комбинационное рассеяние
ВРМБ – вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна
Лазер накачки
lP
Волокно
lP lS

lP - длина

волны накачки
lS - длина волны Стокса
Нелинейные эффекты в волокнахВынужденные рассеяния ВКР и ВРМБ.ВКР – вынужденное комбинационное рассеяниеВРМБ – вынужденное рассеяние Мандельштама-БриллюэнаЛазер накачкиlPВолокноlP

Слайд 24Уравнение для начального роста
стоксовой волны
IS,P – интенсивности волн Стокса

и накачки, gR – коэффициент усиления стационарного ВКР, aS,P –

потери на стоксовой частоте и частоте накачки

Решение в приближении
заданной накачки

Результат численного моделирования
ВКР генерации в реальном кварцевом
волокне

Уравнение для начального роста стоксовой волныIS,P – интенсивности волн Стокса и накачки, gR – коэффициент усиления стационарного

Слайд 25Принципиальная схема ВКР-усилителя с
Использованием накачки на нескольких
длинах волн

с различной поляризацией.
Изоляторы
Фарадея

Принципиальная схема ВКР-усилителя с Использованием накачки на нескольких длинах волн с различной поляризацией. ИзоляторыФарадея

Слайд 26Литература
Агравал Г. Нелинейная волоконная оптика.-М.: Мир, 1996.
-323 с. Раздел

«Введение»

Литература Агравал Г. Нелинейная волоконная оптика.-М.: Мир, 1996.-323 с. Раздел «Введение»

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика