Spektrální interferometrie v bílém světle využitá k disperzní charakterizaci vysoce dvojlomných optických vláken



Podobné dokumenty
Praktikum III - Optika

Měření malé deformace předmětu pomocí metody korelace. polí koherenční zrnitosti

Optické měřicí 3D metody

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FOTONICKÁ KRYSTALICKÁ VLÁKNA DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

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

Praktikum III - Optika

Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken pomocí laserové difrakce

Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektrometrií

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Letní škola fyziky optika 2015 ( )

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra optiky. kvantových stavů fotonů

Krátká teorie. Monochromatická elektromagnetická vlna Intenzita světla Superpozice elektrických polí. Intenzita interferenčního obrazce.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

Vlnění, optika a atomová fyzika (2. ročník)

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně

Analýza profilu povrchů pomocí interferometrie nízké koherence

Světlo v multimódových optických vláknech

Analýza a ověření metody měření indexu lomu vzduchu pro laserovou interferometrii

Infračervená spektroskopie

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem

Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů

Optická spektroskopie

PŘEHLED KLASICKÝCH A MODERNÍCH MIKROSKOPICKÝCH METOD

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

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

OPTIKA Světelné jevy TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Simulation of Residual Optical Aberrations of Objective Lens 210/3452 of Solar Spectrograph of Ondřejov Observatory

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

Úloha č.: XVII Název: Zeemanův jev Vypracoval: Michal Bareš dne Posuzoval:... dne... výsledek klasifikace...

Optické vláknové ph senzory. Optical fiber ph sensors

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras

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

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

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

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

Základy měření optických vláken a kabelů

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 17. Optické vizualizační metody

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

KONSTRUKCE RÁZOVÉHO MIKROVISKOZIMETRU

4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření

POČÍTAČOVÁ ANALÝZA OBRAZU (oblast optických měřicích technik)

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

PRINCIPY MODERNÍCH OPTICKÝCH ZOBRAZOVACÍCH METOD PRAKTIKUM

Studentské projekty FÚUK 2013/2014

Diagnostika a měření transportních signálů

Fyzika pro chemiky II. Jarní semestr Elektromagnetické vlny a optika Fyzika mikrosvěta Fyzika pevných látek. Petr Mikulík. Maloúhlový rozptyl

Fyzikální praktikum ( optika)

Učební text k přednášce UFY008

13. Vlnová optika I. Interference a ohyb světla

Server Internetu prostøednictvím slu eb (web, , pøenos souborù) poskytuje data. Na na í pracovní stanici Internet

Server Internetu prostøednictvím slu eb (web, , pøenos souborù) poskytuje data. Na na í pracovní stanici Internet

Hranolový spektrometr

Praktická geometrická optika

Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku

JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA

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

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

ANALÝZA MĚŘENÍ TVARU VLNOPLOCHY V OPTICE POMOCÍ MATLABU

Rozbor řešení grantového projektu a celkové shrnutí

ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Řetězový filtr pro více astronomicky zajímavých spektrálních čar

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY

17. listopadu 15, Ostrava-Poruba Katedra fyziky. doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.

Digitální učební materiál

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

RYCHLOST SVĚTLA PROSEMINÁŘ Z OPTIKY

NÁVODY PRO LABORATOŘE OBORU ANORGANICKÁ CHEMIE. Planární optické vlnovody

Akustická měření - měření rychlosti zvuku

Praktická geometrická optika

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

Vypracoval: Martin Paúr. 27. Června / 14

TECHNICKÉ VYSOKÉ UČENÍ BRNO. Optický. Formation DIPLOMOVÁ PRÁCE SUPERVISOR BRNO

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

1 Tepelné kapacity krystalů

VÝUKA OPTIKY V MATLABU. Antonín Mikš, Jiří Novák katedra fyziky, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Výhody použití bend-optimised vláken

PROBLEMATIKA PŘENOSU OPTICKÉHO PAPRSKU OPTICKÝM VLÁKNEM

Mikrovlny. 1 Úvod. 2 Použité vybavení

ASFÉRICKÉ PLOCHY V OPTICE

Elipsometrie. optická metoda pro určovani optickych parametrů systemů tenkych vrstev

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

POČÍTAČOVÁ SIMULACE VLIVU CHYB PENTAGONÁLNÍHO HRANOLU NA PŘESNOST MĚŘENÍ V GEODÉZII. A.Mikš 1, V.Obr 2

Světlovody. Pavel Dvořák. Verze z

Cíle úlohy. Teorie. a z obr. 1(a) je vidět, že proβ platí rovněž. Budeme měřit parametry spojky. Použijeme znaménkovou konvenci na vztah (4)

1. Teorie mikroskopových metod

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

Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky

2 Mikroskopické studium struktury semikrystalických polymerů

CZ.1.07/2.3.00/

Ověření výpočtů geometrické optiky

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

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

Astrooptika Jaroslav Řeháček

Projekt: Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.

Sada Optika. Kat. číslo

APLIKOVANÁ OPTIKA A ELEKTRONIKA

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla

NOVÝ ZPŮSOB MĚŘENÍ POMOCÍ VLÁKNOVĚ OPTICKÝCH SENZORŮ S FREKVENČNÍ

Transkript:

Spektrální interferometrie v bílém světle využitá k disperzní charakterizaci vysoce dvojlomných optických vláken Petr Hlubina 1, Tadeusz Martynkien 2, Waclaw Urbańczyk 2. petr.hlubina@fpf.slu.cz http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf 1 Ústav fyziky Slezská univerzita v Opavě, Česká republika 2 Institute of Physics Wroclaw University of Technology, Poland Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 1/1

Obsah Experimentální uspořádání Princip měřicí metody Parametry optických vláken Experimentalní výsledky (optické vlákno s eliptickým jádrem) Zaznamenané spektralní interferogramy Měřené mezividové skupinové rozdíly optických drah (ROD) pro dva LP vidy Srovnání experimentálních výsledků s teorií Mezividové skupinové ROD pro dva LP vidy Rozdíly konstant šíření dvou LP vidů Srovnání experimentálních výsledků s teorií (optické vlákno s kruhovým jádrem) Mezividové skupinové ROD pro dva LP vidy Rozdíly konstant šíření dvou LP vidů Závěr Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 2/1

Experimentální uspořádání Napájecí zdroj Halogenová žárovka Zrcadlo 1 M /2 Mikroposuv Clona Kolimátor Polopropustné zrcadlo Polarizátor Zrcadlo 2 Objektiv Optický stůl Mikroposuvy Spektrometr PC S2000 Měřené optické vlákno Optické vlákno Mikroposuvy Teoretický základ: P. Hlubina, Spectral-domain intermodal interference under general measurement conditions, Opt. Commun. 210, pp. 225 232, 2002. Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 3/1

Experimentální uspořádání Napájecí zdroj Halogenová žárovka Zrcadlo 1 M /2 Mikroposuv Clona Kolimátor Polopropustné zrcadlo Polarizátor Zrcadlo 2 Objektiv Optický stůl Mikroposuvy Spektrometr PC S2000 Měřené optické vlákno Optické vlákno Mikroposuvy Teoretický spektralní interferogram: I M (R, M ; λ) = I (0) (R, λ) { 1 + exp{ (π 2 /2)[ M λ R /λ 2 ] 2 } cos[(2π/λ) M ] +V (R; λ) { exp{ (π 2 /2)[ g 01 (z; λ) λ R/λ 2 ] 2 } cos[ β 01 (λ)z] +0.5 exp{ (π 2 /2)[( M g 01 (z; λ)) λ R/λ 2 ] 2 } cos[(2π/λ) M β 01 (λ)z] +0.5 exp{ (π 2 /2)[( M + g 01 (z; λ)) λ R/λ 2 ] 2 } cos[(2π/λ) M + β 01 (λ)z] }} Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 3/1

Princip měřicí metody 140 Spektralní intensita (l. j.) 120 100 80 60 40 630 655 680 705 730 755 780 Šířka odezvové funkce spektrometru λr : λ R 3 nm P. Hlubina, White-light spectral interferometry to measure intermodal dispersion in two-mode elliptical-core optical fibres, Opt. Commun. 218, pp. 283 289, 2003. Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 4/1

Princip měřicí metody 140 Spektralní intensita (l. j.) 120 100 80 60 40 630 655 680 705 730 755 780 První typ spektrálních interferenčních proužků: I M1 (R, M ; λ) = I (0) (R, λ) { 1 + V (R; λ) 0.5 exp{ (π 2 /2)[( M g 01 (z; λ)) λ R/λ 2 ] 2 } cos[(2π/λ) M β 01 (λ)z] } První vyrovnávací vlnová délka λ1 : g 01 (z; λ 1) = M Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 4/1

Princip měřicí metody 140 Spektralní intensita (l. j.) 120 100 80 60 40 630 655 680 705 730 755 780 Druhý typ spektrálních interferenčních proužků: I M2 (R, M ; λ) = I (0) (R, λ) { 1 + V (R; λ) exp{ (π 2 /2)[ g 01 (z; λ) λ R/λ 2 ] 2 } cos[ β 01 (λ)z] }, Druhá vyrovnávací vlnová délka λ0 : g 01 (z; λ 0) = 0 Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 4/1

Princip měřicí metody 140 Spektralní intensita (l. j.) 120 100 80 60 40 630 655 680 705 730 755 780 Třetí typ spektrálních interferenčních proužků: I M3 (R, M ; λ) = I (0) (R, λ) { 1 + V (R; λ) 0.5 exp{ (π 2 /2)[( M + g 01 (z; λ)) λ R/λ 2 ] 2 } cos[(2π/λ) M + β 01 (λ)z] } Třetí vyrovnávací vlnová délka λ2 : g 01 (z; λ 2) = M Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 4/1

Parametry optických vláken Optické vlákno s eliptickým jádrem: Mezní vlnová délka pro tzv. sudý LP11 vid přibližně 930 nm Rozměry jádra přibližně 3, 9 1, 4 µm Rozdíl indexů lomu jádra a pláště približně 0,026 (λ = 630 nm) Délka z=0,88 m Teorie mezividové disperze v optických vláknech s eliptickým jádrem: T. Martynkien, S. Harris, W. Urbanczyk, Determination of the core dimensions in elliptical core fibers using cut-off wavelengths for higher order modes, Optik 111, pp. 454-458, 2000. W. Urbańczyk, T. Martynkien, and W.J. Bock, Dispersion effects in elliptical-core highly birefringent fibers, Appl. Opt. 40, pp. 1911 1920, 2001. Optické vlákno s kruhovým jádrem: Mezní vlnová délka pro LP11 vid větší než 950 nm Průměr jádra přibližně 7 µm Délka z=3,94 m Teorie mezividové disperze v optických vláknech s kruhovým jádrem: P. Hlubina, T. Martynkien and W. Urbanczyk, Measurements of intermodal dispersion in few-mode optical fibres using a spectral-domain white-light interferometric method, Meas. Sci. Technol. 14, pp. 784 789, 2003. Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 5/1

Experimentalní výsledky (vlákno s eliptickým jádrem) Zaznamenané spektrální interferogramy: 140 Spektralní intensita (l. j.) 120 100 80 60 Nastavený ROD M : 40 630 655 680 705 730 755 780 Vyrovnávací vlnové délky λ1, λ 0, λ 2 : M = 940 µm λ 1 = 642, 66 nm, λ 0 = 712, 50 nm, λ 2 = 758, 86 nm Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 6/1

Experimentalní výsledky (vlákno s eliptickým jádrem) Zaznamenané spektrální interferogramy: 140 Spektralní intensita (l. j.) 120 100 80 60 Nastavený ROD M : 40 630 655 680 705 730 755 780 Vyrovnávací vlnové délky λ1, λ 0, λ 2 : M = 900 µm λ 1 = 646, 59 nm, λ 0 = 712, 50 nm, λ 2 = 757, 30 nm Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 6/1

Experimentalní výsledky (vlákno s eliptickým jádrem) Zaznamenané spektrální interferogramy: 140 Spektralní intensita (l. j.) 120 100 80 60 Nastavený ROD M : 40 630 655 680 705 730 755 780 Vyrovnávací vlnové délky λ1, λ 0, λ 2 : M = 860 µm λ 1 = 650, 19 nm, λ 0 = 712, 50 nm, λ 2 = 755, 74 nm Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 6/1

Experimentalní výsledky (vlákno s eliptickým jádrem) Zaznamenané spektrální interferogramy: 140 Spektralní intensita (l. j.) 120 100 80 60 Nastavený ROD M : 40 630 655 680 705 730 755 780 Vyrovnávací vlnové délky λ1, λ 0, λ 2 : M = 820 µm λ 1 = 653, 79 nm, λ 0 = 712, 50 nm, λ 2 = 753, 87 nm Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 6/1

Experimentalní výsledky (vlákno s eliptickým jádrem) Zaznamenané spektrální interferogramy: 140 Spektralní intensita (l. j.) 120 100 80 60 Nastavený ROD M : 40 630 655 680 705 730 755 780 Vyrovnávací vlnové délky λ1, λ 0, λ 2 : M = 780 µm λ 1 = 657, 05 nm, λ 0 = 712, 50 nm, λ 2 = 751, 99 nm Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 6/1

Experimentalní výsledky (vlákno s eliptickým jádrem) Zaznamenané spektrální interferogramy: 140 Spektralní intensita (l. j.) 120 100 80 60 Nastavený ROD M : 40 630 655 680 705 730 755 780 Vyrovnávací vlnové délky λ1, λ 0, λ 2 : M = 740 µm λ 1 = 661, 28 nm, λ 0 = 712, 50 nm, λ 2 = 750, 11 nm Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 6/1

Experimentalní výsledky: mezividové skupinové ROD Mezividové skupinové ROD pro jednu polarizaci vidů LP 01 a LP 11 : 5000 Mezividový skupinový ROD ( µm) 4000 3000 2000 1000 0 1000 2000 500 550 600 650 700 750 800 850 900 Polynom třetího řádu jako fitující funkce f(λ): f(λ) = g 01 (z; λ)/(zλ2 ) = (1/2π)d[ β 01 (λ)]/dλ Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 7/1

Experimentalní výsledky: mezividové skupinové ROD Mezividové skupinové ROD pro obě polarizace vidů LP 01 a LP 11 : 5000 Mezividový skupinový ROD ( µm) 4000 3000 2000 1000 0 1000 2000 500 550 600 650 700 750 800 850 900 Polynom třetího řádu jako fitující funkce f(λ): f(λ) = g 01 (z; λ)/(zλ2 ) = (1/2π)d[ β 01 (λ)]/dλ Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 7/1

Srovnání experimentálních výsledků s teorií Mezividové skupinové ROD pro obě polarizace vidů LP 01 a LP 11 : 5000 Mezividový skupinový ROD ( µm) 4000 3000 2000 1000 0 1000 2000 500 550 600 650 700 750 800 850 900 T. Martynkien, S. Harris, W. Urbanczyk, Determination of the core dimensions in elliptical core fibers using cut-off wavelengths for higher order modes, Optik 111, pp. 454-458, 2000. Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 8/1

Srovnání experimentálních výsledků s teorií Rozdíly konstant šíření mezi vidy LP 01 a LP 11 pro obě polarizace: 6.2 x 104 Rozdíl podélných konstant (m 1 ) 6.15 6.1 6.05 6 5.95 5.9 5.85 5.8 550 600 650 700 750 800 850 Polynom čtvrtého řádu jako fitující funkce F (λ): β 01 (λ) = 2π[F (λ) + C] Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 8/1

Srovnání exp. výsledků s teorií (kruhové vlákno) Mezividové skupinové ROD pro vidy LP 01 a LP 11 : 400 Mezividový skupinový ROD ( µm) 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 600 650 700 750 800 850 900 P. Hlubina, T. Martynkien and W. Urbanczyk, Measurements of intermodal dispersion in few-mode optical fibres using a spectral-domain white-light interferometric method, Meas. Sci. Technol. 14, pp. 784 789, 2003. Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 9/1

Srovnání exp. výsledků s teorií (kruhové vlákno) Rozdíly konstant šíření mezi vidy LP 01 a LP 11 : 1.6 x 104 Rozdíl podélných konstant (m 1 ) 1.55 1.5 1.45 600 650 700 750 800 850 900 Polynom čtvrtého řádu jako fitující funkce F (λ): β 01 (λ) = 2π[F (λ) + C] Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 9/1

Závěr Byla realizována nová a jednoduchá spektrálně-interferenční metoda měření mezividové disperze v optických vláknech, která pracuje v bílém světle. V experimentální sestavě, zahrnující halogenovou žárovku, nedispezní Michelsonův interferometr, měřené optické vlákno a spektrometr s nízkým rozlišením, byly rozlišeny vyrovnávací vlnové délky. Závislost vyrovnávací vlnové délky na ROD nastaveném mezi svazky interferometru byla využita k přímému měření mezividové disperze v optickém vlákně. Měření mezividové disperze bylo provedeno na optických vláknech s eliptickým a kruhovým jádrem. Byl proveden teoretický popis mezividové disperze v optických vláknech s eliptickým a kruhovým jádrem. Byla potvrzena dobrá shoda mezi teorií a experimentem. Využití nové spektrálně-interferenční metody pracující v bílém světle může být rozšířeno na měření: polarizační vidové disperze (disperze dvojlomu) v jednovidových optických vláknech, chromatické disperse v jednovidových nebo mikrostrukturních optických vláknech. Petr Hlubina, Laboratoř optoelektroniky, Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika http://www.fpf.slu.cz/ hlu10uf/oelab p. 10/1