Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 97 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
97
Dung lượng
4,48 MB
Nội dung
ĐỒ ÁN
NGHIÊN CỨUCÁCPHƯƠNG
PHÁP ĐOTÁNSẮCTRONG
SỢI QUANG
SVTT : NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đồ ánnghiêncứucác phƣơng phápđotánsắctrongsợiquang
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Đức – kĩ thuật TT&TT K50 1
LI U
Hiện nay, hệ thống thông tin quang đã chiếm hầu hết các tuyến truyền dẫn
quan trọng trên mạng lƣới viễn thông. Mọi ngƣời đều thừa nhận rằng phƣơng thức
truyền dẫn quang đã thể hiện khả năng to lớn trong việc chuyển tảicác dịch vụ viễn
thông ngày càng phong phú, hiện đại của nhân loại. Các hệ thống thông tin quang có
những yêu điểm nổi trội hơn hẳn các hệ thống trƣớc đó về băng tần rộng, cự ly thông
tin…. Điều ấy đã gây sức hấp dẫn mạnh mẽ lên các nhà khai thác tuyến truyền dẫn.
Song, trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa và tiến đến năm 2020 Việt
Nam trở thành một nƣớc công nghiệp, nhu cầu trao đổi thông tin liên lạc ngày càng
tăng cao, và không chỉ dừng lại trong phạm vi lãnh thổ quốc gia mà còn vƣơn xa ra thế
giới. Chính vì lẽ đó mà hệ thống thông tin quang cũng phải có một sự phát triển nhanh
chóng, trong việc tăng cự ly truyền dẫn , tăng băng thông…. Tăng khoảng cách đồng
nghĩa với việc băng thông càng hẹp, và trong khi đó, các hệ thống thông tin quang hiện
nay, nhất là các hệ thống tốc độ bit cao, phần lớn hoạt động ở vùng bƣớc sóng 1550 nm
nhằm sử dụng các bộ khuếch đại quang pha tạp erbium (EDFA) để tăng cự ly truyền
dẫn. Tuy vậy, một vấn đề gặp phải đối với hệ thống là tán sắc. Tánsắc gây ảnh hƣởng
rất lớn tới hệ thống nhƣ làm méo tín hiệu, giao thoa giữa các kí tự ( ISI-intersymbol
interference), làm xuống cấp chất lƣợng truyền dẫn và hậu quả thậm trí không chấp
nhận đƣợc. Nhìn chung hậu quả của tánsắc tới năng lực truyền dẫn, chất lƣợng hệ
thống là rất phức tạp, điều này gây nhiều khó khăn cho việc thiết kế hệ thông thông tin
quang tốc độ cao, cự ly xa. Vì vậy, việc xác định ảnh hƣởng của tánsắc một cách định
lƣợng là vô cùng quan trọng, cần thiết để trên cơ sở đó có thể xác định việc bù tánsắc
sợi. Để tìm hiểu vấn đề này em đã thực hiên đề tài “Nghiên cu các ph
tán sc trong si quang”.
Nội dung của đề tài gồm 3 chƣơng.
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG.
Trong chƣơng này ta sẽ tìm hiểu tổng quan về hệ thống thông tin quang, nội
dung là sự phát triển của hệ thống thông tin quang, và sơ lƣợc về thông tin quang.
CHƢƠNG 2: SỢIQUANG
Đồ ánnghiêncứucác phƣơng phápđotánsắctrongsợiquang
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Đức – kĩ thuật TT&TT K50 2
Chƣơng 2 ta đi vào tìm hiểu về các nguyên lý cơ bản của sự lan truyền ánh
sáng trongsợi quang, bắt đầu từ mô hình quang hình học đơn giản tới mô hình lý
thuyết sóng chung dựa vào phƣơng trình Maxwell. Sau đó chúng ta phần còn lại của
chƣơng này để tìm hiểu các cơ sở tánsắc màu và các hiện tƣợng phi tuyến trongsợi
quang
CHƢƠNG 3: CÁC PHƢƠNG PHÁPĐOTÁNSẮCTRONGSỢI QUANG.
Trong chƣơng này chúng ta sẽ tìm hiểu ta sẽ tìm hiểu về ảnh hƣởng của tánsắc tới hệ
thống thông tin sợi quang, và một số biện pháp để đo chúng.
* * *
Đồ ánnghiêncứucác phƣơng phápđotánsắctrongsợiquang
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Đức – kĩ thuật TT&TT K50 3
MC LC
LU 1
DANH MC HÌNH V 6
NG QUAN V K THUT THÔNG TIN QUANG 8
1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG. 8
1.2 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG ĐIỂN HÌNH. 10
1.2.1 Sơ đồ khối cơ bản hệ thống thông tin quang. 10
1.2.2 Ƣu điểm, nhƣợc điểm của hệ thống thông tin sợi quang. 13
1.3 ỨNG DỤNG VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN. 14
1.3.1 Ứng dụng trong Viễn thông. 14
1.3.2 Ứng dụng trong dịch vụ tổng hợp. 15
I QUANG 18
2.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ÁNH SÁNG. 18
2.1.1 Sóng điện từ. 18
2.1.2 Quang hình. 20
2.1.2.1 Chiết suất khúc xạ (Refractive index). 20
2.1.2.2 Phản xạ, khúc xạ, phản xạ toàn phần và định luật Snell. 21
2.1.1 Lƣợng tử. 23
2.2 MÔ TẢ QUANG HÌNH QUÁ TRÌNH TRUYỀN ÁNH SÁNG TRONG
SỢI QUANG. 24
2.2.1 Cấu tạo cơ bản sợi quang. 24
2.2.2 Truyền dẫn ánh sáng trên sợi quang. Khẩu độ số NA (Numerical
Aperture) 25
2.2.3 Phân loại sợi quang. 28
2.3 TRUYỀN SÓNG ÁNH SÁNG TRONGSỢIQUANG 32
2.3.1 Hệ phƣơng trình Maxwell. 32
2.3.2 Phƣơng trình sóng đặc trƣng cho sự lan truyền của sóng điện từ (EM)
trong môi trƣờng suy hao. 36
2.3.3 Phƣơng trình sóng đặc trƣng cho sự lan truyền của sóng điện từ trong ống
dẫn sóng chữ nhật. 38
Đồ ánnghiêncứucác phƣơng phápđotánsắctrongsợiquang
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Đức – kĩ thuật TT&TT K50 4
2.3.4 Phƣơng trình sóng đặc trƣng cho sợi quang. 42
2.3.5 Hiểu thêm về mode. 43
2.3.5.1 Mode tự nhiên (mode thực hay chính xác). 43
2.3.5.2 Ba loại mode: dẫn, bức xạ và rò. 44
2.3.5.3 Vận tốc pha và vận tốc nhóm. 44
2.3.5.5 Đƣờng kính trƣờng mode (MFD). 48
2.3.5.6 Chiết suất hiệu dụng. 49
2.4 CÁC ĐẶC TÍNH TRUYỀN DẪN CỦA SỢI QUANG. 49
2.4.1 Suy hao. 50
2.4.1.1 Tổng quan. 50
2.4.1.2 Suy hao do hấp thụ. 51
2.4.1.3 Suy hao dotán xạ tuyến tính. 53
2.4.1.4 Suy hao do uốn cong. 55
2.4.1.5 Suy hao và dải thông. 56
2.4.2 Các hiệu ứng phi tuyến 57
2.4.3 Tán sắc. 59
2.4.3.1 Tổng quan. 59
2.4.3.2 Tánsắc mode 60
2.4.3.3 Tánsắc vật liệu 63
2.4.3.4 Tánsắc ống dẫn sóng. 65
2.4.3.5 Tánsắc phân cực mode. 67
2.4.3.6 Mối quan hệ giữa tánsắc và dải thông. 68
C TRONG SI QUANG 70
3.1 ẢNH HƢỞNG CỦA TÁNSẮC ĐẾN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG. 70
3.1.1 Dãn xung dotán sắc. 70
3.1.2 Ảnh hƣởng của tánsắc tới hệ thống thông tin quang. 71
3.1.2.1 Phƣơng trình truyền dẫn cơ bản. 71
3.1.2.2 Các xung Gaussian bị lệch tần (chirp) 73
3.2 CÁC PHƢƠNG PHÁPĐOTÁNSẮC VÀ DẢI THÔNG SỢI QUANG. 80
3.2.1 Phƣơng phápđo đáp ứng xung. 81
3.2.2 Phƣơng phápđotrong miền tần số. 84
Đồ ánnghiêncứucác phƣơng phápđotánsắctrongsợiquang
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Đức – kĩ thuật TT&TT K50 5
3.2.3 Đođộ rộng băng của tuyến sợi quang. 88
3.2.4 Sai số trongđo đặc. 89
3.2.5 Giới thiệu về máy phân tích quang phổ. 90
3.2.6 Yêu cầu kĩ thật trƣớc khi đo. 92
KT LUN 94
TÀI LIU THAM KHO 96
* * *
Đồ ánnghiêncứucác phƣơng phápđotánsắctrongsợiquang
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Đức – kĩ thuật TT&TT K50 6
DANH MC HÌNH V
Hình 1.1 Cấu hình một hệ thống thông tin quang
Hình 1.2 Cấu trúc cơ bản của một hệ thống thông tin quang
Hình 1.3 Minh họa tuyến truyền dẫn quang theo hai hƣớng
Hình 1.4 Cấu trúc đơn giản của một trạm nặp quang
Hình 1.5 Thành phần chính của một tuyến truyền dẫn quang cự ly xa
Hình 1.6 Kết nối các tổng đài bằng sợiquang
Hình 1.7 Mạng truyền hình cáp
Hình 2.1 Sóng điện từ, hình tĩnh
Hình 2.2 Phổ sóng điện từ
Hình 2.3 Hiện tƣợng phản xạ và khúc xạ ánh sang
Hình 2.4 Ánh sáng đi từ môi trƣờng chiết suất nhỏ sang môi trƣờng chiết suất lớn
Hình 2.5 Hiện tƣợng phản xạ toàn phần
Hình 2.6 Sơ đồ mức năng lƣợng
Hình 2.7 Ánh sáng lan truyền trongsợiquang
Hình 2.8 Cấu tạo của sợiquang
Hình 2.9 Nguyên lý truyền dẫn ánh sáng trongsợiquang
Hình 2.10 Khẩu độ số sợiquang
Hình 2.11 Sự truyền ánh sáng trongsợiquang có chiết suất nhảy bậc (SI)
Hình 2.12 Sự truyền ánh sáng trongsợi GI
Hình 2.13 Các thông số của sơi đa mode
Hình 2.14 Các thông số của sợi đơn mode
Hình 2.15 Sóng điện từ ngang TEM
Hình 2.16 Sóng điện từ ngang phẳng tắt dần
Hình 2.17 Ống dẫn sóng hình chữ nhật
Hình 2.18 Sự thay đổi các thành phần trƣờng của mode TE10
Hình 2.19 Các đƣờng sức sóng TE10 trong ống dẫn sóng
Hình 2.20 Các đƣờng sức của bốn mode tự nhiên bậc thấp nhất trongsợi SI
Hình 2.21 Đồ thì cƣờng độ và hình mãu sáu mode LP
Hình 2.22 Ví dụ kết hợp các mode HE21+ TE01 và HE21 + TM01 thành các mode
LP11
Đồ ánnghiêncứucác phƣơng phápđotánsắctrongsợiquang
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Đức – kĩ thuật TT&TT K50 7
Hình 2.23 Sự tập chung công suất nhƣ là hàm của tần số chuẩn hóa V
Hình 2.24 Sự phân bố năng lƣợng trƣờng trongsợiquang
Hình 2.25 Suy hao trongsợiquang
Hình 2.26 Độ hấp thụ của các tạp chất kim loại
Hình 2.27 Sự hấp thụ của ion
(với nồng độ
)
Hình 2.28 Suy hao hấp thụ vùng cực tím và hồng ngoại
Hình 2.29 Suy hao bên trongsợiquang
Hình 2.30 Suy hao do uốn cong thay đổi theo bán kính cong
Hình 2.31 Tánsắc làm độ rộng xung ngõ ra tăng
Hình 2.32 Tánsắc mode trongsợi đa mode SI
Hình 2.33 Độ trải rộng xung mode trongsợi đa mode GI có theo g
Hình 2.34 Sự phụ thuộc của hệ số tánsắc theo bƣớc sóng
Hình 2.35 Tánsắc ống dẫn sóng
Hình 2.36 Tánsắcsắc thể bao gồm tánsắc vật liệu và tánsắc ống dẫn sóng trong
sợi quang
Hình 2.37 Hiện tƣợng tánsắc ánh sáng qua lăng kính
Hình 2.38 Ánh sáng lan truyền trongsợiquang bị tánsắc
Hình 2.39 Minh họa tánsắc phân cực mode
Hình 3.1 Nguyên lý phép đo đáp ứng xung.
Hình 3.2 Sơ đồ khối hệ thống đo đáp ứng xung.
Hình 3.3 Nguyên lý phƣơng phápđo quét tần số.
Hình 3.4 Sơ đồ khối hệ thống đo quét tần số.
Hình 3.5 Các thành phần chính trong máy phân tích phổ
Hình 3.5 Lọc trung tần
* * *
Đồ ánnghiêncứucác phƣơng phápđotánsắctrongsợiquang
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Đức – kĩ thuật TT&TT K50 8
NG QUAN V K THUT THÔNG TIN QUANG
GII THIU
Kỹ thuật thông tin quang ngày càng sử dụng rộng rãi trong viễn thông,
truyền số liệu, truyền hình cáp…. Trong chƣơng này chúng ta sẽ tìm hiểu sự ra đời
và phát triển của thông tin quang, cấu trúc tổng quát của hệ thống thông tin quang,
các ƣu điểm và nhƣợc điểm của cáp sợi quang, và các lĩnh vực ứng dụng công nghệ
thông tin sợi quang.
1.1 LCH S PHÁT TRIN CA H THNG THÔNG TIN QUANG.
Việc thông tin liên lạc bằng ánh sáng đã sớm xuất hiện trong sự phát triển loài
ngƣời khi con ngƣời trƣớc đó đã liên lạc với nhau bằng cách ra dấu (Hand signal).
Liên lạc bằng cách ra dấu cũng là một dạng của thông tin quang: bởi vì không thể ra
dấu trong bóng tối. Ban ngày, mặt trời là nguồn ánh sáng cho hệ thống này (hệ thống
"Hand signal"). Thông tin đƣợc mang từ ngƣời gởi đến ngƣời nhận dựa vào sự bức xạ
mặt trời. Mắt là thiết bị thu thông điệp này, và bộ não xử lý thông điệp này. Thông
tin truyền theo kiểu này rất chậm, khoảng cách lan truyền có giới hạn, và lỗi rất lớn.
Một hệ thống quang sau đó, có thể có đƣờng truyền dài hơn, là tín hiệu khói
(Smoke signal). Thông điệp đƣợc gởi đi bằng cách thay đổi dạng khói phát ra từ
lửa. Mẫu khói này một lần nữa đƣợc mang đến phía thu bằng ánh sáng mặt trời. Hệ
thống này đòi hỏi một phƣơng pháp mã hóa phải đƣợc đặt ra, mà ngƣời gởi và ngƣời
thu thông điệp phải đƣợc học nó. Điều này có thể có thể so sánh với hệ thống mã
xung (pulse codes) sử dụng trong hệ thống số (digital system) hiện đại.
Trải qua một thời gian dài từ khi con ngƣời sử dụng ánh sáng mặt trời và lửa
để làm thông tin liên lạc đến nay lịch sử của thông tin quang đã qua những bƣớc phát
triển và hoàn thiện có thể tóm tắt bằng những mốc chính sau đây:
- Năm 1775: Paul Revere đã sử dụng ánh sáng để ra hiệu quân đội Anh từ
Boston sắp kéo tới.
- Năm 1790: Claude Chappe, kỹ sƣ ngƣời Pháp, đã xây dựng một hệ thống
điện báo quang (optical telegraph). Hệ thống này gồm một chuỗi các tháp với các
đèn báo hiệu trên đó. Thời đó tin tức đƣợc truyền với tín hiệu này vƣợt chặng đƣờng
Đồ ánnghiêncứucác phƣơng phápđotánsắctrongsợiquang
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Đức – kĩ thuật TT&TT K50 9
200 Km trong vòng 15 phút.
- Năm 1854: John Tyndall, nhà vật lý tự nhiên ngƣời Anh, đã thực hiện thành
công một thí nghiệm đáng chú ý nhất là ánh sáng có thể truyền qua một môi trƣờng
điện môi trong suốt.
- Năm 1870: cũng John Tyndall đã chứng minh đƣợc rằng ánh sáng có thể dẫn
đƣợc theo một vòi nƣớc uốn cong dựa vào nguyên lý phản xạ toàn phần.
- Năm 1880: Alexander Graham Bell, ngƣời Mỹ, đã phát minh ra một hệ
thống thông tin ánh sáng, đó là hệ thống photophone. Ông ta đã sử dụng ánh sáng
mặt trời từ một gƣơng phẳng mỏng đã điều chế tiếng nói để mang tiếng nói đi. Ở
máy thu, ánh sáng mặt trời đã đƣợc điều chế đập vào tế bào quang dẫn, selen, nó sẽ
biến đổi thông điệp thành dòng điện. Bộ thu máy điện thoại hoàn tất hệ thống này.
Hệ thống photophone chƣa bao giờ đạt đƣợc thành công trên thƣơng mại, mặc dù nó
đã làm việc tốt hơn, do nguồn nhiễu quá lớn làm giảm chất lƣợng đƣờng truyền.
- Năm 1934: Norman R.French, kỹ sƣ ngƣời Mỹ, nhận đƣợc bằng sáng chế về
hệ thống thông tin quang. Phƣơng tiện truyền dẫn của ông là thanh thủy tinh.
- Vào những năm 1950: Brian O'Brien, Harry Hopkins và Nariorger Kapany đã
phát triển sợiquang có hai lớp, bao gồm lớp lõi (Core) bên trong (ánh sáng lan
truyền trong lớp này) và lớp bọc (Cladding) bao xung quanh bên ngoài lớp lõi,
nhằm nhốt ánh sáng ở lõi. Sợi này sau đó đƣợc các nhà khoa học trên phát triển
thành Fibrescope uốn cong (một loại kính soi bằng sợi quang), một thiết bị có khả
năng truyền một hình ảnh từ đầu sợi đến cuối sợi. Tính uốn cong của fiberscope cho
phép ta quan sát một vùng mà ta không thể xem một cách bình thƣờng đƣợc. Đến
nay, hệ thống fiberscope vẫn còn đƣợc sử dụng rộng rãi, đặc biệt trong ngành y
dùng để soi bên trong cơ thể con ngƣời.
- Vào năm 1958: Charles H.Townes đã phát minh ra con Laser cho phép tăng
cƣờng và tập trung nguồn sáng để ghép vào sợi.
- Năm 1960: Theodor H.Maiman đƣa laser vào hoạt động thành công, làm tăng
dung lƣợng hệ thống thông tin quang rất cao.
- Năm 1966: Charles K.Kao và George Hockham thuộc phòng thí nghiệm
Standard Telecommunication của Anh thực hiện nhiều thí nghiệm để chứng minh
rằng nếu thủy tinh đƣợc chế tạo trong suốt hơn bằng cách giảm tạp chất trong thủy
tinh thì sự suy hao ánh sáng sẽ đƣợc giảm tối thiểu. Và họ cho rằng nếu sợiquang
[...]... độtán sắc: Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Đức – kĩ thuật TT&TT K50 29 Đồánnghiêncứucác phƣơng phápđo tán sắctrongsợiquang Độ tánsắc tổng cộng của sợiquang triệt tiêu ở bƣớc sóng gần 1300nm Ngƣời ta có thể dịch điểm độtánsắc triệt tiêu đến bƣớc sóng 1550nm bằng cách dùng sợiquang có dạng chiết suất nhƣ hình vẽ ở trên - Dạng san bằng tán sắc: Với mục đích giảm độtánsắc của sợiquang trong. .. K50 31 Đồánnghiêncứucác phƣơng phápđo tán sắctrongsợiquang 2.3 TRUYỀN SÓNG ÁNH SÁNG TRONGSỢIQUANG 2.3.1 Hệ phƣơng ình Maxwell Sợiquang là một ống dẫn sóng hình trụ trongđó ánh sáng lan truyền trên cở sở của lý thuyết mode Các mode là các lời giải của các phƣơng trình Maxwell cho các điều kiện biên cụ thể Các phƣơng trình Maxwell xác định mối liên hệ giữa hai thành phần của ánh sáng là trƣờng... bọc, và đƣợc định hƣớng trong lõi Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Đức – kĩ thuật TT&TT K50 24 Đồánnghiêncứucác phƣơng phápđotánsắctrongsợiquang Hình 2.7 Ánh sáng lan truyền trongsợiquang Thêm vào đó, cácsợiquang thƣờng có thêm một lớp vỏ để bảo vệ Lớp vỏ có thể là thủy tinh hoặc vật liệutrong suốt Để bảo vệ sợiquang tránh nhiều tác động do điều kiện bên ngoài, sợiquang còn đƣợc đặt thêm... Đức – kĩ thuật TT&TT K50 17 Đồánnghiêncứucác phƣơng phápđotánsắctrongsợiquang CHƢƠNG 2 SỢIQUANG GIỚI THIỆU Sợiquang là một môi trƣờng thông tin đặc biệt có thể so sánh với các môi trƣờng khác nhƣ cáp đồng hoặc không gian tự do Một sợiquang cung cấp một môi trƣờng truyền dẫn suy hao thấp trên một dải tần số rộng lớn ít nhất là 2.5 THz, hay cao hơn với các loại sợiquang đặc biệt, dải thông... trên, sợiquang đƣợc chế tạo gồm một lõi bằng thủy tinh có chiết suất n1 và một lớp vỏ bằng thủy tinh có chiết suất n2, với n1 > n2 Ánh sáng truyền trong lõi sợiquang sẽ phản xạ toàn phần nhiều lần trên mặt tiếp giáp giữa lớp lõi và lớp vỏ Dođó ánh sáng có thể truyền đƣợc trongsợi dọc Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Đức – kĩ thuật TT&TT K50 26 Đồánnghiêncứucác phƣơng phápđotánsắctrongsợi quang. .. K50 23 Đồánnghiêncứucác phƣơng phápđotánsắctrongsợiquang - Photon là hạt cơ bản di chuyển với vận tốc ánh sáng c, và mang một lƣợng tử năng lƣợng: hay (eV) (2.6) trongđó h là hằng số Planck (6.6261x10-34 J.s) và f là tần số của photon - Ánh sáng là dòng photon Màu sắc của nó đƣợc xác định bởi tần số photon f, đó cũng là bƣớc sóng, , bởi vì f = c, trongđó c là vận tốc của ánh sáng trong. .. đƣợc trong loại sợi có chiết suất giảm dần n2 n2 n1 n n1 > n2 n2 Hình 2.11 Sự truyền ánh sáng trongsợiquang có chiết suất nhảy bậc (SI) Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Đức – kĩ thuật TT&TT K50 28 Đồánnghiêncứucác phƣơng phápđotánsắctrongsợiquang Sợi có chiết suất biến đổi đều GI (Grade index): Là sợi có chiết suất biến đổi giảm dần từ vỏ vào lõi n2 n2 n1 n(r) n2 Hình 2.12 Sự truyền ánh... c là vận tốc ánh sáng trong chân không, c = 3.108 m/s - Khoảng cách tần số (f) và khoảng cách bƣớc sóng () Lấy đạo hàm (2.1) theo tần số trung tâm 0, ta thu đƣợc mối quan hệ giữa khoảng cách tần số và khoảng cách bƣớc sóng: (2.2) - Phổ sóng điện từ Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Đức – kĩ thuật TT&TT K50 19 Đồánnghiêncứucác phƣơng phápđo tán sắctrongsợiquang Vùng ánh sáng nhìn thấy... TT&TT K50 27 Đồánnghiêncứucác phƣơng phápđo tán sắctrongsợiquang (2.9) Trên thực tế: nên: NA = √ = √ = √ (2.10) Ví dụ 1: Một sợiquang SI có: n1 = 1,50 n2 = 1,485 Khẩu độ số của sợiquang này NA=0.22 Từ đây suy ra góc tiếp nhận ánh sáng 2max = 2.12 = 2.4 2.2.3 Phân loại sợiquang Có nhiều loại sợi quang, nó đƣợc phân loại theo nhiều cách khác nhau Dƣới đây là hai cách phân loại chính Phân... vận tốc ánh sáng lan truyền trong chân không với vận tốc của ánh sánh lan truyền trong môi trƣờng ấy: Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Đức – kĩ thuật TT&TT K50 20 Đồánnghiêncứucác phƣơng phápđo tán sắctrongsợiquang (2.3) Với: n: chiết suất của môi trƣờng, không có đơn vị v: vận tốc ánhsáng trong môi trƣờng, (m/s) c: vận tốc ánh sáng trong chân không, (m/s) Chiết suất của một vài môi trƣờng thông .
ĐỒ ÁN
NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG
PHÁP ĐO TÁN SẮC TRONG
SỢI QUANG
SVTT : NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đồ án nghiên cứu các phƣơng pháp đo tán sắc trong sợi. 2.35 Tán sắc ống dẫn sóng
Hình 2.36 Tán sắc sắc thể bao gồm tán sắc vật liệu và tán sắc ống dẫn sóng trong
sợi quang
Hình 2.37 Hiện tƣợng tán sắc ánh sáng