optické vlastnosti polymerů

Podobné dokumenty
PB169 Operační systémy a sítě

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

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie

TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl

Historie vláknové optiky

Optická vlákna a práce s nimi

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

4 Nemetalické přenosové cesty

Optická mikroskopie a spektroskopie nanoobjektů. Nanoindentace. Pavel Matějka

Lasery základy optiky

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

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

NANOSTRUKTURY NA BÁZI UHLÍKU A POLYMERU PRO VYUŽITÍ V BIOELEKTRONICE A V MEDICÍNE

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

4 Materiály pro optoelektroniku

Měření v optické síti různé požadavky operátorů

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Glass temperature history

Techniky mikroskopie povrchů

Co je litografie? - technologický proces sloužící pro vytváření jemných struktur (obzvláště mikrostruktur a nanostruktur)

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor

VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra telekomunikační techniky. Optoelektronika. Protokol č.: 1Datum:

Lasery optické rezonátory

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (2019/C 157/04)

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

Proč elektronový mikroskop?

Ústav fotoniky a elektroniky AVČR

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

Vlnovodn{ optika. 2 Vlnovodn{ optika. 2.1 Úvod. 2.2 Princip přenosu v optickém vl{kně

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

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

18-let ve vláknové optice a OK 8 let pobočka v Senici MIKROKOM SK laboratoř vláknové optiky. široké spektrum odborných kurzů

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.8. Laserové zpracování materiálu. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Přehled produktových řad. OL1 Přesné vedení v dráze v plném spektru SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

Přenos dat v počítačových sítích

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

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU

Optické komunikace II Měření numerické apertury NA optických vláken

Pozitronový mikroskop

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě)

On-line datový list. WLG190T-P112 W190 Laser High Grade Glass PRODUKTOVÉ PORTFOLIO

Sériová výroba dílů z materiálu PA12 s využitím aditivní technologie JetFusion HP 4200

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

Úloha č. 7 - Disperze v optických vláknech

Základní formy využití polymerů. Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna

Plasty pro stavebnictví a architekturu 1 Úvod do zpracování plastů

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl

Příprava a využití optických vláken

Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

Vysoké frekvence a mikrovlny

JRxx. Jednotky rozhraní PCM30U. Popis produktu.

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace

Příprava grafénu. Petr Jelínek

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

Materiálový výzkum na ústavu anorganické chemie. Ondřej Jankovský

Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého

Vybrané spektroskopické metody

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou

Vazební mechanismy přenosu rušivých signálů. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

Flexibilní systém opláštění s přesvědčivým kovovým vzhledem

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Měření charakterizace profilu a tloušťky vrstev optickou metodou

OPOTŘEBENÍ A TRVANLIVOST NÁSTROJE

V001 Dokončení a kalibrace experimentálních zařízení v laboratoři urychlovače Tandetron

Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot

Optická vlákna srdce vláknových laserů. I. Kašík Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i.,

Konfekcionované duplexní vlákna s těsnou ochranou a s různými typy konektorů v provedení vlákna Singlemode nebo Multimode

Konfokální XRF. Ing. Radek Prokeš Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

OBSAH 1 ÚVOD Výrobek a materiál Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu ZDROJE DŘEVA... 13

UHLÍKOVÉ NANOVRSTVY DEPONOVANÉ NA LASEREM MODIFIKOVANÝ FILM Z KYSELINY POLY(L-MLÉČNÉ)

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras?

Stadium životního cyklu Zkušební provoz. Masová výroba. Nanotechnologie osvícení křemičitého skla. Zlepšuje účinnost solárních panelů.

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

STAVEBNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

KIV/PD. Přenosová média

Bezpečnost práce s lasery

Výzkumné aktivity řešené na stáži v USA na PURDUE UNIVERSITY Laboratoř chladících systémů Michal Kotek

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras?

Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Jak vybrat solární kolektor?

Optika - AZ kvíz. Pravidla

Transkript:

optické vlastnosti polymerů V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz Definice světelného paprsku světlo se šíří ze zdroje podél přímek (paprsky) Maxwell: světlo se šířív módech (videch) = = jediná možná cesta šíření sin φ k = n 2 /n 1 n 1 Φ k kritický úhel n 2 φ k n 1 > n 2

φ k φ k n jádro > n obal nejméně 1% φ max Numerická apertura sin φ max = NA = (n j2 n o2 ) 1/2 NA - schopnost přenášet světlo je větší, když je větší rozdíl n j a n o, tlustší jádro a kratší λ

útlum optických vláken V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz při šíření optického signálu ve vlákně dochází ke ztrátám energie měřítkem celkových ztrát pro danou λ je útlum světlovodu ψ (db/km) Ψ = 10/L. log I 0 /I, kde I 0 je intenzita signálu na vstupu I je intenzita na výstupu L délka vlákna v km např.: pokles I na 1%, tj. I 0 poklesne 100x, Ψ = 20dB/km

n vstup výstup mnohavidové se skokovým profilem n 50um 1400 modů mnohavidové s gradientovýmprofilem n 200 modů při 1300 nm jednovidové tloušťka 1.5 8 um srovnatelná s λ přenášeného světla

Optické vlákno 3 základní části jádra, obalu jádra a primární ochrany Jádro základ vlákna, přenos informace, tloušťka vláken - 8.3, 50 a 62.5 um Obal jádra slouží k prvotní ochraně a zpevnění jádra a doplňuje jeho průměr na typizovaných 125 mikrometrů Primární ochrana ochrana vlákna od základních vlivů okolní, většinou akrylátový lak vytvrzovaným UV při výrobě vlákna, primární ochrana zvyšuje průměr na 250 um sekundární ochranou polymerní hadička o průměru 900 um (těsná sekundární ochrana) nalepenou na primární ochranu dále navazují ostatní ochrany proti různým povětrnostním, chemickým nebo mechanickým vlivům (ochrana vlákna před poškozením 99% průřezu celého kabelu)

polymery pro OV V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz většina polymerů nepoužitelných malá propustnost pro Vis a IR světlo nejsou transparentní kvůli krystalinitě optická čistota jádro amorfní, čištění monomeru, polymerace v bloku, vysoký n PS má n 1.59, PMMA 1.45 obal o 1% nižšín než jádro, dobrá adheze k jádru, čistota, vysoké Tg výroba POV tažení z preformy vytlačování tyče (J) a trubky nad Tg (O) tažení jádra koextruzí vytlačuje se J a současně z roztoku nebo taveniny O problém: čistota, adheze, odpařování rozp. koextruze J a O se současně vytlačují v plastickém stavu současně

APLIKACE OPTICKÝCH VLÁKEN Energetika Průmysl Stavebnictví Školství, věda a výzkum Telekomunikace Zabezpečovací technika Zdravotnictví

Využití laserů v medicíně např. v dermatologii, akné, nevzhlednými jizvami, varixy, lupénkou nebo toužíte po omlazení pleti, odstranění nežádoucího ochlupení, pigmentace či tetování, Oční operace Kolonoskopie V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz operace očních vad (krátkozrakost, dalekozrakost) prohlédnout dolní část trávicí trubice konečník a tlusté střevo

PMMA ± electrical field 0 6.7 0 7.6 1 cm 0 8.7 0 9.7 O.Lyutakov, I.Huttel, V.Švorčík, J. Mater. Sci. Mater. Electr. 19, 363 (2008).

Experiment spin-coating z roztoku PMMA z roztoku PMMA s porfyrinem deep-coating dotace povrchu

Formování polymerních vrstev skenovaných laserovým svazkem Marangoni jev redistribuce hmoty spojena s gradientem povrchového napětí O. Lyutakov, I. Huttel,, J Siegel,, V. Švorčík, Appl. Phys. Lett.. 95, 173103 (2009).

Vlnovodná zkouška navázání paprsku do vlnovodu vidová spektroskopie Θ Λ Λ = n e λ cosθ Polymer SiO 2

Metamateriály - struktura technologie přípravy: skleněný substrát negativní fotoresist SU-8 laserová litografie napaření stříbra

PMMA + porfyrin skleněný substrát Technologie přípravy PMMA + porfyrin skleněný substrát laser

AFM mikroskop 500 nm 250 nm 0 nm 22 µm 22 µm 11 µm 11 µm 0 µm