550 likes | 1.05k Views
ОПТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКЦИЯ № 6 Оптоволоконные информационные технологии. Астапенко В.А., д.ф.-м.н. Оптоволоконные ИТ. Волоконный световод: свойства, производство применение; Элементы волоконно-оптических систем, линии связи; Волоконные сенсоры и системы;
E N D
ОПТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИЛЕКЦИЯ№6Оптоволоконные информационные технологии Астапенко В.А., д.ф.-м.н.
Оптоволоконные ИТ • Волоконный световод: свойства, производство применение; • Элементы волоконно-оптических систем, линии связи; • Волоконные сенсоры и системы; • Оптоволоконные лазеры; • Оптоволокно на фотонных кристаллах
Принцип работы Принцип работы оптоволокна
Немного истории В 1958 году американцы Артур Шавлов и Чарльз Г. Таунс, и независимо советские физики Прохоров и Басов разработали лазер 1970 Компания Corning изобретает световод с малыми потерями (менее 20 дБ/км) 1972 Потери снижены до 4 дБ/км 1979 Потери менее 0.2 дБ/км вблизи длины волны излучения 1.55 мкм 1988 Первый трансатлантический кабель
Применение • Оптическая связь • Передача света и мощного излучения • Передача изображения (эндоскопы) • Волоконные источники когерентного излучения • Датчики и сенсорные системы
Преимущества волоконных линий связи • Высокая скорость передачи информации по каналу (до 160 Гб/сек) • Высокое число каналов и общая скорость передачи (до нескольких Тбит/сек) • Нечувствительность к различного рода электромагнитным полям • Высокая защищенность информации
Методы уплотнения каналов Уплотнение каналов по времени OTDM (Optical Time Division Multiplexing) Спектральное уплотнение каналов (WDM): 2-х канальное WDM CWDM (Coarse WDM - до 18 каналов в диапазоне 1271-1611 нм) DWDM (Dense WDM - до 160 каналов (разделение по каналам до 25 ГГц, диапазон 1530-1565 нм)
Материал волноводных компонентов В стандартном волокне оболочка состоит из нелегированного кварцевого стекла. Для повышения показателя преломления сердцевины стекло легируют (внедряют в структуру в процессе производства) добавки. В телекоммуникационных световодах для этих целей используется германий, входящий в стекло в виде оксида GeO2. Технология именно таких световодов сейчас доведена практически до совершенства на промышленном уровне. В качестве защитного покрытия используются полимерные оболочки на основе акрилата. Для специальных, часто высокотемпературных применений, световод может быть покрыт другими составами, такими как полиамид или, даже, металл.
Синтез заготовок • Vapour Axial Deposition (VAD) • Outside Vapour Deposition (OVD) • Modified Chemical vapour Deposition (MCVD) • Plasma Chemical Vapour Deposition (PCVD) • Plasma Outside Deposition (POD) • Surface Plasma Chemical Vapour Deposition (SPCVD) • Rod-In-Tube
Основные характеристики • Количество мод световода, диаметр сердцевины, длина волны отсечки • Числовая апертура, изгибные потери • Оптические потери • Межмодовая и хроматическая дисперсия
Структура волоконного световода • Сердцевина • Оболочка • Защитное покрытие • Оболочка кабеля
Числовая апертура и V параметр Для ступенчатого профиля показателя преломления, волоконный световод является одномодовым, когда V<2.405
Волноводный параметр Условие одномодового режима (мода HE11) V < 2,4048 Количество мод: Для ступенчатого световода: N = V2/2 Для градиентного световода: N = V2/4
Диапазоны прозрачности оптоволокна
Измерение потерь в волокне методом «облома» или «обрыва»
Волокна с сохранением поляризации (PM – Polarization Maintaining fibers)
Отражатель Брэгга (одномерный фотонный кристалл) Спектр отражения электромагнитного излучения от брэгговского отражателя (1я (левая) четверть рисунка). Профиль поля электромагнитной волны в толще брэгговсого отражателя (вставка). Дисперсионная зависимость для света в брэгговском отражателе (2я четверть рисунка). Тонкой линией показана дисперсия свободного фотона. Спектральная зависимость мнимого волнового вектора в области фотонной запрещенной зоны (3я четверть рисунка). Спектр плотности фотонных состояний в брэгговском отражателе (4я четверть рисунка)
Механизмы распространения света в стандартном оптоволокне и в световодах на основе фотонных кристаллов
Основные типы волоконно-оптических датчиков (по построению) • Точечные • Квази-распределенные • Распределенные
Распределенные ВО датчики • Преимущества • Полностью распределенный датчик, позволяющий • фиксировать изменения в любой точке • контролируемого объекта • Большая длина контролируемого участка при • относительно хорошем пространственном разрешении • (например, по температуре контроль 1 0С • с точностью 1 метр при общей дистанции 10 км!) • Недостатки • Относительно невысокая чувствительность • Сложность построения для контроля параметров • Высокая стоимость и громоздкость анализирующей • аппаратуры
Распределенные ВО датчики • Основные области применения • Контроль температуры и напряжений • датчики магнитного и электрического полей • распределенные датчики давления • Датчики радиации, счетчики фотонов • Химические детекторы (в основном применяются • полимерные волокна).
Распределенные ВО датчики • Рэлеевское рассеяние, рефлектометр • (OTDR – optical time domain reflectometer) • Наиболее универсальный из распределенных датчиков
Рамановское (комбинационное) рассеяние
Распределенные ВО датчики • Рамановский датчик температуры • В схемах оценивается отношение интенствностей стоксовой • и антистоксовой компонент, хотя существуют схемы по • измерению абсолютной величины антистокса
Датчики на внутриволоконных решетках • Брэгговские решетки
Датчики на внутриволоконных решетках • Брэгговские решетки
Нефтяная и газовая проышленность Инженерные сооружения Атомные и тепловые станции Авиация и космическая промышленность Турбины и двигатели Печи и сушильные установки Областиприменениявысокотемпературногодатчика Высокотемпературный брэгговский волоконный датчик
Волоконно-оптические «нервные» системы
Амплитудный волоконно-оптический датчик «внешнего» типа
Интерференционные ВО датчики • Интерферометр Майкельсона • Интерферометр Маха-Цандера • Интерферометр Фабри-Перо • Эффект Саньяка, интерферометр Саньяка • Кольцевой резонатор • Низкокогерентная интерферометрия
Интерференционные ВО датчики • Интерферометр Майкельсона • Интерферометр Маха-Цандера
Волоконный лазер с двойной оболочкой GTWave-технология
Спектр усиления тулиевого волокна
Висмут как перспективный материал