Návrh polymerních optických planárních vlnovodů pro systém FTTH

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Měření s polarizovaným světlem
Advertisements

Tvorba a realizace programu výuky moderních komunikačních technologií na SŠ informatiky a spojů Brno Projekt ESF Realizační tým: odborní učitelé SŠ informatiky.
Senzory s interferometry
Zařízení pro měření fotopolymerních záznamových struktur
Optické topografické metody
URBANOČOK Lukáš JURÍČEK Ondřej FAI-BTSM ROČNÍK: 3
Optika ČVUT FEL Sieger, 2012.
Měření optický reflektometrem PON
ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2.
Difrakce na difrakční mřížce
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Měření dosahu elektronů radioterapeutického urychlovače Měření dosahu elektronů radioterapeutického urychlovače Helena Maňáková David Nešpor František.
Poškození DNA účinkem ionizujícího záření N. Stoklasová M. Caha G. Krejčíková M. Bulínová.
Měření rychlosti světla
Jan Břečka, Lukáš Folwarczný, Eduard Šubert Garant: František Batysta
Detekce pozice Lukáš Pawera polohově citlivé detektory (PSD)
Integrovaná optoelektronika Ing.Vítězslav Jeřábek, CSc SOS 2007
w d = - ( ) n 1 w e = ¢ - ¢ = - e n Optický klín w w d e = - ¢
Měkké rentgenové záření a jeho uplatnění
UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Mezinárodní projekt PIERRE AUGER a s ním související měřící metody a systémy Miroslav Pech Společná.
Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Eliška Marková – Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy.
MIKROVLNY pro FyzTyd 2004 Autoři : Petr Bludský (gymn. Pardubice)
Praktické i nepraktické využití lineárně polarizovaného světla
Měření rychlosti světla Foucaultovou metodou
Závislost odrazivosti na indexu lomu MateriálIndex lomu Odrazivost (%) Minerální čočky 1,525 1,604 1,893 4,32 5,38 9,53 Plastové čočky 1,502 1,597 1,665.
Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští UV záření?
Nakolik vzduch ohýbá lžičku? Petr Šafařík Index lomu vzduchu.
GENERACE A ZESILOVÁNÍ ULTRAKRÁTKÝCH LASEROVÝCH PULSŮ
Absorpce světla v pevných látkách Copyright © 2003 M. Cetkovský, H. Havliš, J. Mach,
Osvícením ke srážení J. Novotná*, M. Caha**, J. Štoček*** *Gymnázium, Brno, třída Kpt. Jaroše 14 **Gymnázium Velké Meziříčí ***Red Cross Nordic United.
Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští ultrafialové světlo?
Fotonické vlastnosti amorfních chalkogenidů Jakub Pilař Gymnázium Josefa Ressela Chrudim.
Mikroskopie v materiálovém výzkumu
Spektroskopická analýza zdrojů světla
Narušování symetrie laserového rezonátoru Týden vědy 2015 Nodari Gogatishvili a Lukáš Caha Gymnázium Christiana Dopplera.
Parametry záření z laserové zubní vrtačky a její použití Vypracoval : Filip Janda Garant : Ing. Michal Němec Ph.D.
Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu
Stanovení délky a útlumu optického vlákna metodou optické reflektometrie Týden vědy 2015 J. Baran a J. Povolný.
Spektrální vlastnosti zdrojů
GYMNÁZIUM ALOISE JIRÁSKA, LITOMYŠL, T. G. MASARYKA 590 Šablona: III/2 Číslo vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_4-089 Předmět: Fyzika, Fyzikální seminář.
Katedra konstruování strojů Fakulta strojní prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. Podklady ke cvičení 1 Plzeň, 2015 Tato prezentace je spolufinancována Evropským.
Elektrotechnická fakulta ČVUT KATEDRA KYBERNETIKY Vedoucí prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. KATEDRA KYBERNETIKY ELEKTROTECHNICKÁ.
Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice
Dopplerův jev a vzduchová dráha
Dílčí cíle V002, V003 Nováková L., Čížek J. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Odbor mechaniky tekutin a termodynamiky Technická 4, Praha 6.
Stanovení délky a útlumu optického vlákna metodou optické reflektometrie – v Praze M. Heller, V. Míč.
Balmerova série vodíku
Měření transmise optických a laserových materiálů Irena Havlová Štěpánka Mohylová Lukáš Severa Vladimír Sirotek.
Měření rychlosti světla
Elektrotechnická fakulta ČVUT KATEDRA KYBERNETIKY Vedoucí prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. KATEDRA KYBERNETIKY ELEKTROTECHNICKÁ.
R.Hons, J. Bahyl , P. Maraczek
M. Brablc M. Michl A. Mrkvička L. Těsnohlídková
Optická vlákna OB21-OP-EL-ELN-NEL-M Optická vlákna umožňují dosažení vysokých přenosových rychlostí (10 terabytů za sekundu) přenos optickými vlákny.
Cesta k vědě Návrh polymerních optických planárních vlnovodů pro systém FTTH D. J. Gymnázium Christiana.
Optická vlákna Semestrální práce z předmětu
Semestrální práce z předmětu X32TSS – Telekomunikační systémy a sítě
Zhodnocení finanční situace konkrétního podniku
Osnova 1 Úvodní snímek 2 Fotogalerie 3 Barvy 4 Délka 5 Kdy vychází
Princip optických mechanik
OPTIMALIZACE LOGISTICKÝCH PROCESŮ VE FIRMĚ BAUER TECHNICS a.s.
Únavové poruchy letadel
Dokumentace památkových objektů
Karel Jára Barbora Máková
FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera
Mikroskopie v materiálovém výzkumu
K čemu vede rozladění laserového rezonátoru?
Převody jednotek délky
Převody jednotek délky
Transkript prezentace:

Návrh polymerních optických planárních vlnovodů pro systém FTTH Cesta k vědě D. Humpál dan.humpal@gmail.com J. Píro jpiro93@gmail.com Gymnázium Christiana Dopplera garant: V. Prajzler xprajzlv@fel.cvut.cz Katedra mikroelektroniky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

Osnova Planární vlnovody Optická rozbočnice FTTX Depoziční testy Výsledky

Optická rozbočnice w 2w P P/2 v

Systém FTTX Fibre To The Home 650 nm – červené světlo 532 nm – zelené světlo

Planární vlnovody hf nf > ns > na na ω nf ns krycí vrstva na přidat druhý obr 3.2.1, obr3.2.3 pbr3.24 rovnice na vlnovodná vrstva nf ns substrát

5 cm

Transmisní spektroskopie

Měření indexu lomu

Nanesená vlnovodná vrstva

Měření optického útlumu metoda 2 délek P1 vlnovodná vrstva 532 nm 650 nm 850 nm Laser l1 substrát P2 před tento slide dát metricon l2

Naše laboratoř

NOA88 na PMMI Λ[nm] 14mm P[μW] 6mm 650 3,89 3,23 532 2,75 3,38 850 1,61 2,03

NOA88 na PMMI Λ[nm] 14mm P[μW] 6mm α[dB/cm] 650 3,89 3,23 -1,01 532 2,75 3,38 1,12 850 1,61 2,03 1,26

NOA88 na PMMA Λ[nm] 11mm P[μW] 6mm α [dB/cm] 650 4,38 3,77 -1,3 532 2,82 2,68 -0,44 850 2,27 1,29 -4,91 Λ[nm] 11mm P[μW] 6mm α [dB/cm] 650 4,25 3,94 -0,66 532 2,99 2,78 -0,63 850 1,58 1,5 -0,45

Shrnutí Seznámení s planárními vlnovody Vytvoření rozbočnice Výsledky depozičních testů

Pokračování projektu Optimalizace výroby Nanesení vlnovodné vrstvy Depoziční testy

Poděkování Ing. Václav Prajzler PhD. Organizace projektu CkV Sobě Prezentovaný výzkum vzniká za finanční podpory výzkumného projektu MSM6840770014 ČVUT v Praze.

Rozloučení