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



Podobné dokumenty
PSK1-11. Komunikace pomocí optických vláken II. Mnohavidová optická vlákna a vidová disperze. 60μm 80μm. ϕ = 250μm

PSK1-20. Antény. Elementární dipól. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Druhy antén a jejich vlastnosti

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

Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku

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

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

3.2 Rovnice postupné vlny v bodové řadě a v prostoru

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

2. Odraz světla. Lom světla. Úplný odraz světla

Základy fyzikálněchemických

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Optická vlákna a práce s nimi

Základy měření optických vláken a kabelů


PSK1-9. Číslicové zpracování signálů. Číslicový signál

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Lom světla II.část Číslo DUM: III/2/FY/2/3/18 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Optika

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas!

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

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

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

Fyzikální praktikum Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Optická spektroskopie

Historie vláknové optiky

Název: Odraz a lom světla

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Řešené příklady z OPTIKY II

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

PSK2-5. Kanálové kódování. Chyby

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Světlo v multimódových optických vláknech

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_01_FY_C

Pasivní prvky: kabely

Optické komunikace 1 pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Diagnostické ultrazvukové přístroje. Lékařské přístroje a zařízení, UZS TUL Jakub David kubadavid@gmail.com

Ideální krystalová mřížka periodický potenciál v krystalu. pásová struktura polovodiče

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

Praktická geometrická optika

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

Odraz a lom vlnění. Mechanické kmitání a vlnění

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Lasery optické rezonátory

Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Fotoelektrický jev a Planckova konstanta

5.1.3 Lom světla I. Předpoklady: 5101, Pomůcky: Miska, voda, pětikoruna, akvárium, troška mléka,

Systémy pro sběr a přenos dat. metalická přenosová cesta optická přenosová cesta bezdrátová přenosová cesta

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

APLIKOVANÁ OPTIKA A ELEKTRONIKA

Praktická geometrická optika

Učební text k přednášce UFY008

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

7. Odraz a lom. 7.1 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy

Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Přenosová média. rek. Petr Grygárek Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

MĚŘICÍŘETĚZEC A ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENÍ

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Světlo jako elektromagnetické záření

8 b) POLARIMETRIE. nepolarizovaná vlna

Daniel Tokar

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. F3240 Fyzikální praktikum 2

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

Hranolový spektrometr

OCHRANNÁ PÁSMA KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

O z n a č e n í m a t e r i á l u : V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ S T E I V _ F Y Z I K A 2 _ 1 4

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

Pracovní list SVĚTELNÉ JEVY Jméno:

Světlo. barevné spektrum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Typy světelných mikroskopů

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C

ZÁKLADNÍ POJMY OPTIKY

Praktikum III - Optika

PSK2-16. Šifrování a elektronický podpis I

Plasty pro stavebnictví a architekturu 4 Aerogel

Při demonstraci lomu bílého světla pozorujeme jev, kdy se při lomu bílé světlo rozloží na barevné složky. Tento jev se nazývá disperze světla.

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Lasery základy optiky

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Měření Planckovy konstanty

4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření

5.1.3 Lom světla. vzduch n 1 v 1. n 2. v 2. Předpoklady: 5101, 5102

5.3.3 Interference na tenké vrstvě

Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla:

Nová koncepční a konstrukční řešení pro zobrazení s PMS

Akustická měření - měření rychlosti zvuku

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA

Transkript:

Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: PSK1-10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Ukázka fyzikálních principů, na kterých stojí přenos dat optickými vlákny Informační a komunikační technologie Počítačové sítě a komunikační technika (PSK) Principy přenosu informací Výsledky Žák objasňuje fyzikální základy přenosu dat optickým vzdělávání: vláknem Klíčová slova: Druh učebního materiálu: geometrická optika, odraz a lom světla Online vzdělávací materiál Typ Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum vzdělávání: Ověřeno: Zdroj: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L Vlastní poznámky, youtube,http://www.kof.zcu.cz/st/dp/horsky/html/2fotony.html Komunikace pomocí optických vláken I Úvodem... Optické vlákno (1) je tenké vlákno z čistého křemičitého skla ( ) nebo z průhledného plastu, které je schopné přenášet po své délce světelné záření, a to i na značné vzdálenosti. V dnešní době nachází optická vlákna využití zejména v telekomunikacích (tvoří naprostou většinu dálkových telekomunikačních sítí a brzy se rozšíří i do místních sítí) a v medicíně, ale jejich využití se rychle rozšiřuje i do jiných oblastí lidské činnosti (např automobilový průmysl). 1 SiO 2

Světlo, které se používá pro přenos informací optickým vláknem je stejné fyzikální podstaty jako radiová vlna. Rozdíl je ve frekvenci. Světlo je elektromagnetická vlna o velmi vysoké frekvenci. Vlnová délka záleží na rychlosti šíření vlny a její frekvenci: Poměr rychlosti šíření světla ve vakuu a rychlosti šíření světla v daném prostředí se nazývá index lomu: Světlo se ve vakuu šíří rychlostí: Energie fotonu je dána vztahem: kde h je Planckova konstanta v λ = [m; m s 1, Hz] f c n = [ ; m s 1, m s 1 ] v c = 299, 792, 458 m s 1 = 3 10 8 m s 1 E = h f [J, J s, Hz] h = 6, 626 068 96(33) 10 34 J s Pro přenos informací optickým vláknem se používá infračervené světlo. V pásmu asi od 800 nm až 1600 nm to odpovídá frekvenci asi 300 THz. 2

zdroj: http://www.kof.zcu.cz/st/dp/horsky/html/2fotony.html Důvody použití Optická vlákna mají oproti "klasickému" metalickému vedení koaxiálním kabelem několik zásadních výhod: Velká šířka pásma: Elektromagnetické vlnění je o velmi vysocké frekvenci proto můžeme přenášet velmi vysoké datové toky. Nízký útlum: Na optické trase není potřeba tolik zesilovačů (delší opakovací úseky). Velká odolnost proti elektromagnetickému rušení. Bezpečnost přenosu (proti zcizení): Světelný signál nelze jednoduše z vlákna vyvázat a pokud se to útočníkovy povede je to vždy vidět. Zákon lomu a odrazu Světlo se šíří optickým vláknem na základě jeho odrazu a lomu. Jestliže světlo dopadá na rozhraní dvou prostředí s rozdílným indexem lomu, dochází k jeho odrazu a lomu. Úhel dopadu a úhel odrazu se měří vždy ne k rozhraní prostředí, ale ke kolmici k rozhraní prostředí. 3

Při odrazu se úhel odrazu vždy rovná úhlu dopadu: Při lomu se světlo láme ke kolmici jestliže prochází z prostředí opticky řidšího do hustšího se světlo láme od kolmice jestliže prochází z prostředí opticky hustšího do řidšího Několik ukázkových obrázků: α D = α O n 1 sin α D = n 2 sin α L 4

Úplný (totální) odraz 5

Jestli-že prochází světlo s prostředí opticky hustšího do řidšího láme se od kolmice. Pokud budeme postupně zvětšovat úhel, pod kterým paprsek dopadá, dospějeme do stavu, kdy bude (podle zákona lomu) úhel lomu 90. Tento úhel dopadu se označuje jako mezní úhel. n 1 sin α D = n 2 sin α L π n 1 sin α D = n 2 sin 2 n 1 sin α D = n 2 1 n sin α D = 2 n 1 n α m = arcsin 2 n 1 V tomto stavu se žádné světlo neláme a jen se odráží. Proto se tento jev označuje jako úplný odraz. 6

Opět malá demonstrace: 7

Optické vlákno je tvořeno z jádra a pláště. Jádro má větší optickou hustotu. Světlo ve vláknu zůstává díky úplnému odrazu: zdroj: http://panwiki.panska.cz/index.php/optické_vlákno Bibliography [1] http://panwiki.panska.cz/index.php/optické_vlákno 8