Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenos ultrastabilních optických frekvencí

Podobné dokumenty
Využití infrastruktury CESNET pro distribuci signálu optických atomových hodin

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času

Josef Vojtěch Oddělení Optických sítí CESNET

POKROČILÉ FOTONICKÉ SLUŽBY E-INFRASTRUKTURY ANEB OTEVŘENÝ LINKOVÝ SYSTÉM CZECH LIGHT

Praktické aspekty přenosu přesného času

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

SLO/PGSZZ Státní doktorská zkouška Sdz Z/L. Povinně volitelné předměty 1 - jazyková průprava (statut bloku: B)

Stručný úvod do spektroskopie

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Optika. Nobelovy ceny za fyziku 2005 a Petr Malý Katedra chemické fyziky a optiky Matematicko fyzikální fakulta UK

Základy fyzikálněchemických

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy:

13. Spektroskopie základní pojmy

KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII. Pavla Pekárková

Fotonické nanostruktury (alias nanofotonika)

Jak ovládnout šum světla?

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Optoelektronika. Katedra fyzikální elektroniky FJFI ČVUT

Charakteristiky optického záření

Fotonické nanostruktury (nanofotonika)

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření

Softwarově řízená optická infrastruktura pro podporu experimentů

Úvod do laserové techniky

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Vznik a šíření elektromagnetických vln

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

Optická vlákna. Laboratoř optických vláken. Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i.

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

Historie vláknové optiky

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Lasery optické rezonátory

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Kvantová informatika pro komunikace v budoucnosti

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

PB169 Operační systémy a sítě

Moderní měřicí technika v optických komunikacích,

Laserové chlazení atomů. Magneto-optická past

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm

4 Přenos energie ve FS

Ústav fotoniky a elektroniky AVČR

Fyzika laserů. 4. dubna Katedra fyzikální elektroniky.

Zdroje optického záření

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně.

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Velká data a moderní optické sítě

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami.

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

FOTONICKÉ SLUŽBY E-INFRASTRUKTURY A SYSTÉM CZECH LIGHT. Oddělení optických sítí CESNET Prezentující: Jan Radil , Praha

Tajemství ELI - nejintenzivnějšího laseru světa

Využití laserů ve vědě. Vojtěch Krčmarský

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

BEZPEČNÁ DISTRIBUCE PŘESNÉHO ČASU. Vladimír Smotlacha CESNET. seminář Praha

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:

Polovodičové lasery pro spektroskopické účely

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Fyzika IV Dynamika jader v molekulách

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2. Základní konstrukční součásti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

OTDR Optical time domain reflection

Metrologie v geodézii (154MEGE) Ing. Lenka Línková, Ph.D. Katedra speciální geodézie B

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut

Optogalvanick{ spektrometrie Vítězslav Otruba

Optická vlákna a vláknové sensory. I. Kašík Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i.

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV FYZIKÁLNÍHO INŽENÝRSTVÍ

4.2.3 ŠÍŘE FREKVENČNÍHO PÁSMA CHOROVÉHO ELEMENTU A DISTRIBUČNÍ FUNKCE VLNOVÝCH NORMÁL

evropský sociální fond v ČR

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

evropský sociální fond v ČR Kurzy moderních komunikačních technologií pro pedagogy

Efektivní využití vláknové infrastruktury krajů, měst a společností

SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA MONITORING

DUM č. 2 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

Vybrané spektroskopické metody

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

CESNET a akademická sféra , Josef Baloun, Systémový inženýr

Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Fyzika.

Atomové etalony fontánové

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Ústav přístrojové techniky, Akademie věd České republiky, v.v.i.

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Světlo jako elektromagnetické záření

Transkript:

Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenos ultrastabilních optických frekvencí Ondřej Číp, Martin Čížek, Lenka Pravdová, Jan Hrabina, Václav Hucl a Šimon Řeřucha (ÚPT AV ČR) Josef Vojtěch a Vladimír Smotlacha (CESNET)

Ústav přístrojové techniky AV ČR Statut: Veřejná Výzkumná Instituce (v.v.i.) Sídlo: Brno Rok založení: 1957 Počet pracovníků: 220 Současné hlavní směry výzkumu: 1. Elektronová mikroskopie a litografie 2. Magnetická rezonance a biomedicínské signály 3. Výzkum laserů a interferometrie Oddělení Koherenční optiky

Oddělení Koherenční optiky ÚPT AV ČR Hlavní oblasti zaměření KO ÚPT: - laserová spektroskopie: - absorpční kyvety pro stabilizaci laserů - metody zvyšování koherence laserů - optické frekvenční hřebeny - normály optické frekvence - laserová interferometrie: - metody měření délek s rozlišením o velikosti atomů (nanometrologie) - metody určení hodnoty indexu lomu vzduchu - absolutní měření vzdáleností pomocí laserů - laserové technologie: - depozice reflexních a AR vrstev - výzkum svařování nesvařitelných materiálů pomocí laserů

Ultra-stabilní laser 1540 nm pro telekomunikační pásmo Laserový standard využívající saturované absorpce v parách acetylenu 13 C 2 H 2 : - Optovláknový laser s velmi úzkou šířkou čáry (<100 Hz) - Vlnová délka l=1540 nm, použití na stávajících telekomunikačních linkách - Relativní frekvenční stabilita na úrovni 10-13 a lepší - Účel použití pro distribuci normálů času a optických kmitočtů v ČR - Jsou připraveny 2 systémy (1 stacionární v ÚPT, 1 stacionární v CESNET v Praze)

Optické atomové hodiny s laserem zchlazenými ionty Hodiny = Oscilátor + Reference + Odečet Hodiny = + + 40 Ca + Optický frekvenční hřeben Emise fotonů do náhodných směrů (isotropní) Hybnost fotonů odebírá pohybovou energii iontu (chladí se)

Experimentální infrastruktura chlazení iontů (ÚPT & UPOL) Společný projekt GAČR Centrum excelence - Od roku 2014. Společný projekt ÚPT a UPOL - Chlazení iontu vápníku 40 Ca + - Proběhla realizace vakuové sestavy s elektrickou pastí Paulova typu, stabilizace vlnových délek laserů pro: fotoionizaci, chlazení, repump dipólového přechodu a zakázaného přechodu - Rutinně chytáme a Dopplerovsky chladíme zachycené ionty, realizuje se spektroskopie a kvantové experimenty doba života ZP 2 s (729 nm / 411 THz) Den D: 13. srpna 2015 byly v ÚPT poprvé v ČR zachyceny a laserově zchlazeny ionty 40 Ca + (17. měsíc od zahájení společného projektu ÚPT a Katedry optiky PřF UPOL)

Detekce hodinového přechodu iontu vápníku na 729 nm Cíl: Zúžení šířky spektrální čáry z 400 khz na 1 Hz (400 000x). Řešení: závěs laseru na super Q rezonátor Akustický izolační box Schéma sestavy laseru Uložení Drákuly do rakve Zakázaný (hodinový) přechod 40 Ca + iontu Δυ FWHM = 1 2π τ τ = 2. 10 6 s 2,2 Δυ FWHM = = 8 336 Hz 2π 42. 10 6

Proč distribuce optické frekvence fotonickou sítí? Díky existenci fotonických sítí lze zajistit přenos optické frekvence ze superstabilního laseru do všech míst, kam vedou optická vlákna pro komunikace. přenosová fotonická síť Normál optické frekvence (Superstabilní Laser) Odběratel 1 Odběratel 2 Příklad: Interferometrické NANOKOMPARÁTORY Odběratel

Fotonické propojení CESNET-ÚPT

Fotonické propojení CESNET-ÚPT 2015 - dokončena výstavba obousměrně komunikujícího vlákna ÚPT-Zikova (obousměrné EDFA zesilovače 5 ks) Délka vlákna: 306 km Typ vlákna: nasvícené telekomunikační vlákno DWDM Typ kanálu: vyhrazená vlnová délka 1540,60 nm pro přenos frekvence Průměrné zpoždění ve vlákně: 1519 s

Fotonické propojení CESNET-ÚPT Realizace soustavy pro kompenzaci fluktuace zpoždění na vláknové trase Zprovoznění trasy: Den D: 12. října 2015

Fotonické propojení CESNET-ÚPT Přenos stabilní optické frekvence Brno Praha 306 km: - upgrade zesilovačů na optické trase CESNETu, nová verze elektroniky pro kompenzaci fluktuací optické frekvence - rel. stabilita linky bez kompenzace: 8e -14 / 1 s, 1e -15 / 4e 5 s - připravujeme umístění UJV, ETE, UPOL, BEV (Rakousko) Vojtěch, J. Čížek, M. - Pravdová, L. - Řeřucha, Š. - Hrabina, J. - Číp, O.: Joint accurate time and stable frequency distribution infrastructure sharing fiber footprint with research network. Opt. Engineering, 56, (2017)

Výhled do budoucna kvantové technologie Projekt MŠMT OP VVV DMS mq-net: 2018 2022 (ÚPT, UPOL, ČD Telematika, CESNET) Cílem projektu je rozvoj fotonických služeb na bázi kvantových technologií: distribuce superstabilní laserové frekvence pro synchronizaci senzorických sítí, průmyslových procesů a navigaci a přenos informace o kvantovém stavu

Nejchladnější místo v České republice je v ÚPT v BRNĚ

Děkujeme za pozornost Ondřej Číp www.isibrno.cz ocip@isibrno.cz