Kapitel 8 Sonderbauelemente

Ähnliche Dokumente
Elemente optischer Netze

Optische Bauelemente

WDM Komponenten und Systeme

IX Optoelektronische Komponenten

Mach-Zehnder Interferometer

1. Die Abbildung zeigt den Strahlenverlauf eines einfarbigen

Verbesserte Resonatoren: DFB-Struktur

Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 2 Grundlagen der Lichtwellenleiter-Technik 3 Kopplung von optischen Komponenten 4 Lichtwellenleiter-Steckverbinder

Integriert-optische Modulatoren Technische Informationen

Optische Verstärker und Beurteilung von EDFA mit optischen Spektrumanalysatoren. Optische Spektralanalyse Jörg Latzel Mai 2009

Vorlesung Physik für Pharmazeuten PPh Optik

Technischer Anhang. Optische Komponenten

3.9 Interferometer. 1 Theoretische Grundlagen

Copyright Thomas Käch. Troubleshooting in CWDM / DWDM Netzwerken

Thomas Windel (Autor) Entwicklung einer planaren Messmethode zur Bestimmung von optischen Modenfeldern

Elemente optischer Netze

Kapitel 5 Optische Verstärker

Optoelektronik 2. Nanophotonik. Prof. Dr. Markus-Christian Amann Lehrstuhl für Halbleitertechnologie Walter Schottky Institut TU München

8 Reflexion und Brechung

4. Elektromagnetische Wellen

FK Experimentalphysik 3, Lösung 3

Passiver optischer Komponententest je per Tunable LASER und OSA ASE Quelle und OSA. Yokogawa MT GmbH September 2009 Jörg Latzel

Versuch 4.1b: Interferenzrefraktor von Jamin

Versuch 2: Das Spektrometer

5 Ionenlaser Laser für kurze Wellenlängen Edelgasionenlaser Metalldampfionenlaser (Cd,Se,Cu) Aufgaben...

Komponenten, Aufbau und Funktionsweise einer. Glasfaserdatenübertragung

Fibre Bragg Grating Sensors

Laser. Jürgen Eichler Hans Joachim Eichler. Bauformen, Strahlführung, Anwendungen. Springer. Sechste, aktualisierte Auflage

Optik. Wellenoptik ABER: Gliederung. Definition und Kenngrößen. Dispersion

Gepulste Laser PD Dr.-Ing. Cemal Esen Lehrstuhl für Laseranwendungstechnik

Wellencharakter von Licht, Reflexion, Brechung, Totalreflexion

Praktikum GI Gitterspektren

V. Optik. V.2 Wellenoptik. Physik für Mediziner 1

Messungen mit Glasfasersensoren

OLID Intelligent Components

- 0&3 <Z. Dr. Franz-Joachim Kauffels. Optische Netze

4.6.Mikrowellen; Wellencharakter der Dipolstrahlung; Hertz sche Versuche

Ferienkurs Experimentalphysik III

OW_01_02 Optik und Wellen GK/LK Beugung und Dispersion. Grundbegriffe der Strahlenoptik

Einführung. Silicon Photonics

Faserlaser und FDML. Vortrag von Nina Wenke. ( ) ([2])

Laserphysik Seminar,

2. Optik. 2.1 Elektromagnetische Wellen in Materie Absorption Dispersion. (Giancoli)

ONT Optische Nachrichtentechnik. Bildübertragung mit Lichtwellenleitern

Wellen als Naturerscheinung

Fortgeschrittenenpraktikum: Ausarbeitung - Versuch 14 Optische Absorption Durchgeführt am 13. Juni 2002

Ultrakurze Lichtimpulse und THz Physik

Grundkurs IIIa für Studierende der Physik, Wirtschaftsphysik und Physik Lehramt

Beugung am Spalt und Gitter

Aufgabenblatt zum Seminar 13 PHYS70357 Elektrizitätslehre und Magnetismus (Physik, Wirtschaftsphysik, Physik Lehramt, Nebenfach Physik)

Profilkurs Physik ÜA 08 Test D F Ks b) Welche Beugungsobjekte führen zu folgenden Bildern? Mit Begründung!

Fakultät Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik Institut für Mechanik und Fluiddynamik Praktikum Messmethoden der Mechanik

Volkmar Brückner. Optische Nachrichtentechnik

Faraday-Rotation. I. Rückmann, H. Bieker, P. Kruse. Bad Honnef Universität Bremen

6.2.2 Mikrowellen. M.Brennscheidt

Elektro-optischer Effekt

18.Elektromagnetische Wellen 19.Geometrische Optik. Spektrum elektromagnetischer Wellen Licht. EPI WS 2006/7 Dünnweber/Faessler

Weitere Wellenmerkmale des Lichtes

Sender Signalerzeugung. C.-A. Bunge; Hochschule für Telekommunikation Leipzig: High-Speed Optical Transmission Systems

Konzepte optischer Nachrichtenübertragung

21.Vorlesung. IV Optik. 23. Geometrische Optik Brechung und Totalreflexion Dispersion 24. Farbe 25. Optische Instrumente

Physik-Department. Ferienkurs zur Experimentalphysik 3. Matthias Golibrzuch 16/03/16

Laserdiode & Faraday-Effekt (V39)

NG Brechzahl von Glas

Der Helium-Neon-Laser

Pure Optical Networks. Einführung. Verfasser: M.Pietz, D.Post, J.Rondorf, D.Schmidt, S.Seichter Folie 1. Pure Optical Networks.

Lichtausbreitung in Glasfasern. Fortgeschrittenes Praktikum Physikalisches Institut Fachbereich Physik Goethe Universität Frankfurt am Main

Laser B Versuch P2-23,24,25

MultiWAY TM und Dämpfungsglieder

Physikalisches Praktikum

Kapitel 3 Externe Modulatoren

(21. Vorlesung: III) Elektrizität und Magnetismus 21. Wechselstrom 22. Elektromagnetische Wellen )

Zeitaufgelöste Techniken zur Proteinfaltung

Weber/Herziger LASER. Grundlagen und Anwendungen. Fachbereich S Hochschule Darmstad«Hochschulstraßa 2. 1J2QOI Physik Verlag

SuperPON ein PON der nächsten Generation. Michael Rasztovits-Wiech

HARMONISCHE SCHWINGUNGEN

2015 Jahr des Lichtes Von Strahlen zu Bildern und Intensitäten, von Reflexionen zu Kontrastunschärfen

Komponenten optischer Kommunikationssysteme

Physik 3 exp. Teil. 30. Optische Reflexion, Brechung und Polarisation

Annährungssensoren. Induktive Sensoren. Kapazitive Sensoren. Ultraschall-Sensoren. Optische Anährungssensoren

Eine solche Anordnung wird auch Fabry-Pérot Interferometer genannt

1. Bestimmen Sie die Phasengeschwindigkeit von Ultraschallwellen in Wasser durch Messung der Wellenlänge und Frequenz stehender Wellen.

Polarisation durch Reflexion

III. Gekoppelte Schwingungen und Wellen 1. Komplexe Schwingungen 1.1. Review: harmonischer Oszillator

Beugung am Gitter. Beugung tritt immer dann auf, wenn Hindernisse die Ausbreitung des Lichtes

Praktikum über Spektroskopie

III. Elektrizität und Magnetismus Anhang zu 21. Wechselstrom: Hochspannungsleitung 22. Elektromagnetische Wellen

Ferienkurs Experimentalphysik 3

Aufgaben zur Wellenoptik

Erzeugung durchstimmbarer Laserstrahlung. Laser. Seminarvortrag von Daniel Englisch

Pyroelektrische. Gerätetechnik. V. Norkus

Versuche mit Mikrowellen - Kristallinterferenzen mit Mikrowellen

Polarisation und optische Aktivität

Vorlesung 7: Geometrische Optik

OPTISCHE NETZE. ITWissen.info

Physik auf grundlegendem Niveau. Kurs Ph

Transkript:

Kapitel 8 Sonderbauelemente 8. Sonderbauelemente 8.1 Faserbauelemente Faserkoppler (fused fiber coupler) Fasergitter (Fiber Bragg gratings) 8.2 Integrierte optische Bauelemente Wellenlängen-Multiplexer Demultiplexer 8.3 Interleaver (Spectral Slicer) 8.4 Optische Isolatoren 8.5 Optische Verstärker auf Basis von Halbleiter-Laser-Verstärkern 8. Sonderbauelemente - 1 8.1 Faserbauelemente Faserkoppler (1) Faserkoppler Prinzip Fasern im Koppelbereich verjüngt und verdrillt Verschmelzen der Fasern Überlagern der Feldbereiche der Fasern Überkopplung von Leistung Typisch: (bezogen auf Leistung): 50-50 (3dB) 90-10 (10dB) Beschreibung des Verhaltens bezüglich der komplexen Feldamplitude: z.b. mit Streuparametern (siehe Kapitel Mach-Zehnder-Modulator) I 0 0 8. Sonderbauelemente - 2

8.1 Faserbauelemente Faserkoppler (2) Einsatz von Faserkopplern Abzweigen eines Signals zu Messzwecken ( Tap-Koppler) Einkoppeln von z.b. Pumpleistung in optischen Verstärkern (oft wellenlängenabhängig) Dämpfungsverlauf eines 3%-Kopplers 8. Sonderbauelemente - 3 8.1 Faserbauelemente Faserkoppler (3) Auszug aus einem Koppler-Datenblatt 8. Sonderbauelemente - 4

8.1 Faserbauelemente Fasergitter (1) Fasergitter (FBG Fiber Bragg Gratings) Prinzip Periodische Variation der Brechzahl in den Faserkern eingeschrieben Reflektiv für bestimmte Wellenlängen nach der Bragg-Bedingung Herstellung Einschreiben mit UV-Laser- Licht und Phasenmaske diffracted +1 order (~ 40%) Phasenmaske erzeugt Gitterstruktur UV-Licht verändert den Incident Brechungsindex (Photosensitivität kann durch λ Bragg Zugabe von Germanium oder Reflected durch Wasserstoffbedruckung erhöht werden) UV Laser Source Phase Mask Single mode fiber diffracted +1 order (~ 40%) Fringe Pattern From Mask Λ λ λ Bragg = 2 n eff Λ = 2 n UV eff 2 sin α Transmitted 8. Sonderbauelemente - 5 8.1 Faserbauelemente Fasergitter (2) Fasergitter Verschiedene FBG-Typen 8. Sonderbauelemente - 6

8.1 Faserbauelemente Fasergitter (3) Fasergitter Anwendungsgebiete optische Filter: Bandpaß / Bandsperre Add-Drop-Multiplexer: Entnahme / Hinzufügen eines Wellenlängenkanals Laserstabilisierung: Spiegelersatz bei ECL-Laser Gain-Flattening Filter: Korrektur des Verstärkungsfrequenzgangs optischer Verstärker Dispersionskompensation: Verwendung von chirped fiber gratings Resonator: Verwendung als Resonatorspiegel in Faserlasern Sensoranwendungen Laser Optical Filter Input Bandpass Output Laser Stabilization 5% Reflector Giles Bandstop Output Add/Drop Multiplexer Input Drop Add Output Dispersion Compensator Input Amplifier Gain Equalizer Long-period Grating Output 8. Sonderbauelemente - 7 8.1 Faserbauelemente Fasergitter (4) Dispersionskompensator mit Fasergitter örtlich variierende Gitterkonstante verschiedene Wellenlängen werden in verschiedenen Teilen des FBG reflektiert Wellenlängenabhängigkeit der Gruppenlaufzeit Betrieb des FBG in Reflexion Zirkulator vor dem Gitter Heizbare Gratings können als abstimmbare Dispersionskompensatoren eingesetzt werden (TDC - Tunable Dispersion Compensators) Einsatz besonders bei 40Gbit/s - Systemen λ 1 λ 2 Transmission Gruppenlaufzeit 8. Sonderbauelemente - 8

8.2 Integrierte optische Bauelemente (1) Wellenlängen-Multiplexer and Demultiplexer Prinzip: Aufteilung der einfallenden optischen Welle auf mehrere Wellenleiter unterschiedlicher Länge Gangunterschied zwischen den Teilwellen Abstrahlung unter einem bestimmten Winkel (wellenlängenabh.) in eine festgelegte Faser Phased Array Multiplexer / Demultiplexer derzeit Standardlösung zum Zusammenführen und Selektieren einzelner Wellenlängen in WDM- Systemen, besonders auf der Sende- und Empfangsseite Phased Array als Demultiplexer: Im Add-Drop-Bereich: auch Fasergitter Arranged Waveguide Gratings (AWG) 8. Sonderbauelemente - 9 8.2 Integrierte optische Bauelemente (2) Phased Array als Bestandteil eines integrierten WDM-Empfängers: Grating Section Planar Lens 8. Sonderbauelemente - 10

8.3 Interleaver (Spectral Slicer) Interleaver zur Aufteilung eines WDM-Signals in geradzahlige und ungeradzahlige Kanalnummern z.b. Mach-Zehnder-Interferometer mit unterschiedlicher Pfadlänge periodisches Durchlass- / Sperrverhalten über der Wellenlänge Wahl der Wegdifferenz, so dass über der Weglänge die beiden Ausgangsport abwechselnd konstruktiv überlagerte Teilsignale ergeben mehrere MZMs hintereinander geschaltet flachere Transfercharakteristik im Maximum 8. Sonderbauelemente - 11 8.4 Optische Isolatoren (1) Isolatoren Prinzip Unterdrückung einer rücklaufenden / reflektierten Welle nötig in einer Reihe von optischen Elementen und Subsystemen (z.b. EDFA) Isolatoren basieren auf Faraday-Effekt: Polarisationsdrehung bei anliegendem Magnetfeld Effekt nicht reziprok verwendbar für den Bau von Richtungsleitungen Polarisation einer optischen Welle ändert sich um den Winkel β in Faraday-Materialen Wird die Welle reflektiert und durchtritt das Medium nochmals, ergibt sich erneut Drehung um β Gesamtdrehung der Polarisation um 2β β = 45 und je ein Polarisator vor und nach dem Faraday-Medium, wobei beide ebenfalls um 45 zueinander verdreht sind Licht kann nur in eine Richtung passieren 8. Sonderbauelemente - 12

8.4 Optische Isolatoren (2) Isolatoren Polarisationsunabhängiger Isolator 8. Sonderbauelemente - 13 8.5 Optische Schalter auf Basis von Halbleiter-Laser-Verstärkern (1) Optische Schalter auf Basis von Halbleiter-Laser-Verstärkern Schnelle optische Schalter benötigt für optische Vermittlungstechnik, aber auch im Bereich des optischen Zeitbereichs-Multiplex (OTDM) Einsatz von Schaltern auf der Basis von SOAs Verschiedene Prinzipien: Cross-Gain-Modulation: Variation der Trägerdichte und damit des Gewinns für die zu schaltende Wellenlänge über einen Steuerimpuls bei einer anderen Wellenlänge Cross-Phase-Modulation: Variation der Trägerdichte und damit des Phase für die zu schaltende Wellenlänge über einen Steuerimpuls bei einer anderen Wellenlänge. Verwendung in einer Interferometeranordnung Vier-Wellen-Mischung: Steuerimpulsabhängiges Erzeugen einer Vierwellenmischkomponente, die über optische Filter herausgefiltert werden kann 8. Sonderbauelemente - 14

8.5 Optische Schalter auf Basis von Halbleiter-Laser-Verstärkern (2) Beispiel: Optischer Zeitbereichs-Demultiplexer auf Basis eines gewinntransparenten Schalters Steuerung SOA DEMUX Daten Δn Δg Steuersignal Δn Datensignal Transmission Δg λ g λ 8. Sonderbauelemente - 15