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



Podobné dokumenty
Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenos ultrastabilních optických frekvencí

Využití infrastruktury CESNET pro distribuci signálu optických atomových hodin

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

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

Lasery optické rezonátory

13. Spektroskopie základní pojmy

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

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

Základní komunikační řetězec

Základy fyzikálněchemických

Analýza a ověření metody měření indexu lomu vzduchu pro laserovou interferometrii

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

Charakteristiky optického záření

OTDR Optical time domain reflection

Velká data a moderní optické sítě

- Ideálně koherentním světelným svazkem se rozumí elektromagnetické vlnění o stejné frekvenci, stejném směru kmitání a stejné fázi.

Infračervená spektroskopie

Optická spektroskopie

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Cíl kapitoly Cílem kapitoly je sezn{mit se s principy fotonických spínacích prvků

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba

Luminiscence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence. chemicky (chemiluminiscence)

Zdroje optického záření

Josef Vojtěch Oddělení Optických sítí CESNET

Přesné měření délek pomocí laserové interferometrie

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

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras?

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

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Vlnění. vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím. přenos energie bez přenosu látky. druhy vlnění: 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí)

Luminiscence. Luminiscence. Fluorescence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) chemicky (chemiluminiscence)

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

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

TESTOVACÍ SYSTÉM PRO MEMS VOA

SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

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

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

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras?

Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra

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

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

Přenos signálů, výstupy snímačů

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

METROLOGICKÉ ZABEZPEČENÍ MĚŘENÍ DÉLEK V NANOMĚŘÍTKU. Petr Klapetek a, Miroslav Valtr a, Josef Lazar b, Ondřej Číp b

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

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

Glass temperature history

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

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

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (RCPTM) Spektroskopie 1 / 24

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Vybrané spektroskopické metody

Soustava vznikla v roce 1960 ze soustavy metr-kilogram-sekunda (MKS).

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl

Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů TOPTEC

METROLOGIE VYBRANÝCH KINEMATICKÝCH VELIČIN

Katedra fyzikální elektroniky. Jakub Kákona

Lom světla na kapce, lom 1., 2. a 3. řádu Lom světla na kapce, jenž je reprezentována kulovou plochou rozhraní, je složitý mechanismus rozptylu dopada

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV FYZIKÁLNÍHO INŽENÝRSTVÍ

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

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

Měření hustoty plazmatu interferometrickou metodou na Tokamaku GOLEM.

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Stručný úvod do spektroskopie

I. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Slide 1. užívanými ke stanovení hodnoty indexu lomu vzduchu. interferometrie. Nepostradatelným parametrem pro stanovení takto měřené

BEZPEČNÁ DISTRIBUCE PŘESNÉHO ČASU. Vladimír Smotlacha CESNET. seminář Praha

Zadání diplomové práce

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Spektrometr pro měření Ramanovy optické aktivity: proč a jak. Optická sestava a využití motorizovaných jednotek.

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

evropský sociální fond v ČR Kurzy moderních komunikačních technologií pro pedagogy

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

evropský sociální fond v ČR

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Modulace a šum signálu

Zadání disertační práce

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

protony) se mohou chovat jako vlnění (tedy mohou interferovat) i jako částice (lze

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Projektová dokumentace ANUI

Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

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

Fotonické nanostruktury (alias nanofotonika)

Měření v optické síti různé požadavky operátorů

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

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

Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Transkript:

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času Ondřej Číp, Šimon Řeřucha, Radek Šmíd, Martin Čížek, Břetislav Mikel (ÚPT AV ČR) Josef Vojtěch a Vladimír Smotlacha (CESNET)

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

Hlavní oblasti zaměření KO: - laserová spektroskopie: - absorpční kyvety pro stabilizaci laserů - metody zvyšování koherence laserů - 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

Délka patří mezi základní veličiny, které člověk využívá pro svoji orientaci v prostoru Iniciativa výrobců i uživatelů vedla k hledání jednotného systému měření délky, který by následně zajistil vzájemnou slučitelnost (kompatibilitu) výrobků 20. května 1875 podepsalo celkem 17 zemí Konvenci metru - Jednotkou délky je 1 metr a jeho délka je definována artefaktem tyčí ze slitiny platiny a iridia, která je měřena při teplotě tání ledu

21. října 1983 komise Conférence Generale des Poids et Mesures (CGPM) stanovila novou definici: 1 metr je vzdálenost, kterou urazí světlo ve vakuu během časového intervalu 1/299 792 458 sekundy (tj. světlo urazí ve vakuu za sekundu přesně 299 792 458 metrů). Realizace normálu délky je tak možná přes stanovení vlnové délky světla laseru (lambda): λ = c ν kde c je rychlost světla, je optická frekvence laseru

ABSORPCE EMISE

λ = c ν LASER standard LASEROVÝ pevné zrcadlo INTERFEROMETR polopropustné zrcadlo pohyblivé zrcadlo konstruktivní interference destruktivní interference

Pokud chceme měřit s tzv. metrologickou návazností, je nezbytné mít normálový laser vždy u měřicího systému (interferometru). Vyplývá povinnost periodicky kalibrovat normálový laser (u ČMI). Porovnání dvou laserů se provádí směšováním optických svazků s produkcí záznějové frekvence. Střední hodnota a stabilita záznějové frekvence určuje odchylku testovaného laseru od státního etalonu (ČMI). Vyžaduje převoz laseru do laboratoře, měřicí systém je po dobu pravidelné kalibrace laseru mimo provoz.

Díky existenci fotonických sítí lze zajistit přenos optické frekvence ze superstabilního laseru do všech míst, kam vedou optická vlákna pro komunikace. přenosová fotonická síť Státní etalon optické frekvence (Superstabilní Laser) Odběratel 1 Odběratel 2 Interferometrické NANOKOMPARÁTORY Odběratel

Přenos superstabilních optických frekvencí z optických hodin: - propojení národních metrologických laboratoří, které provozují tzv. hodinové (q-bit) lasery spektroskopie je prováděna na jediném zchlazeném iontu, který je excitován na zakázaný přechod. Jedná se o tzv. optické hodiny.

Síť optických hodin propojených optickými vlákny Díky stabilitám hodinových laserů v 15-17 řádu lze detekovat např. velmi malé změny magnetického pole Země. Je nutné mít síť geograficky rozptýlených optických hodin a měřit odchylky frekvence laserů v reálném čase: - predikce zemětřesení - detekce nalezišť nerostných surovin - detektor gravitačních vln

Optická vlákna díky teplotní dilataci a absorpci mechanického či akustického vlnění vnášejí do přenosové trasy fázový šum, který výrazně zhoršuje stabilitu přenášených superstabilních frekvencí. Provádí se tzv. stabilizace délky/fáze optického vlákna:

Optická vlákna díky teplotní dilataci a absorpci mechanického či akustického vlnění vnášejí do přenosové trasy fázový šum, který výrazně zhoršuje stabilitu přenášených superstabilních frekvencí. Provádí se tzv. stabilizace délky/fáze optického vlákna: Optická frekvence laseru se posune pomocí AOM modulátoru o mezifrekvenční kmitočet. Takový laserový signál se zašle přes smyčku a následně se směšuje s původním laserovým svazkem. Získaná odchylka se použije k výpočtu kompenzačního zásahu.

Zatím je připravena nestabilizovaná smyčka ÚPT-Zikova-ÚPT: Délka smyčky: 620 km Typ vlákna: nasvícené telekomunikační vlákno DWDM Typ kanálu: vyhrazená vlnová délka určená pro přenos frekvence Průměrná delay smyčky: 3038 s Záznam měřené odchylky zpoždění:

R=18m R=14m R=6m R=3m 14/2 14/0 22/6 22/5 +55,60 +53,80 +45,00 +31,00 21/17 22/16 +23,00 +13,20

Tento výzkum je podpořen formou institucionální podpory z projektu č. RVO:68081731 a projektu Evropské komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy projekt č. CZ.1.05/2.1.00/01.0017. Spuštění přenosové trasy ÚPT- CESNET Zikova ÚPT je podporováno projektem Fondu rozvoje CESNET, projekt č. 500/213 Zvláštní poděkování kolegům z oddělení fotonických služeb a aplikací CESNET.