Эффективность ввода оптического излучения в оптическое волокно

Измерение оптической мощности без волокна и с волокном при напряжении и варьировании силы тока. Измерение зависимости мощности оптического излучения с волокном. Анализ зависимости оптической мощности от угла поворота лазера относительно торца волокна.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид лабораторная работа
Язык русский
Дата добавления 22.12.2019
Размер файла 257,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Радиофизический факультет

Кафедра квантовой электроники и фотоники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

«Эффективность ввода оптического излучения в оптическое волокно»

по дисциплине «Оптические системы связи»

Проверила

________________ Ю. B. Маслова

«_____»_______ 2019 г.

Авторы работы

Студенты 5 курса группы № 759

____________ Д. В. Антонов

____________ А.Н. Спиридонов

Томск - 2019

Цель: освоение методики измерения эффективность ввода излучения в оптическом волокне.

Ход работы:

1. Провести измерения оптической мощности без волокна и с волокном при напряжении на лазере 2V и варьированием силы тока 0 - 170 mA.

2. Измерить зависимость мощности оптического излучения с волокном, изменяя расстояния между источником и торцом волокна.

3. Измерить зависимость оптической мощности от угла поворота лазера относительно торца волокна.

1. Провели измерения оптической мощности без волокна и с волокном при напряжении на лазере 2V и варьированием силы тока 0 - 170 mA.

волокно мощность ток сила

Таблица 1. Зависимость напряжения на фотодиоде от тока накачки

Без волокна

С волокном

мА

мВ

мА

В

0

0

0

0

10

2,1

10

0

20

5

20

0

30

9,3

30

0,1

40

12

40

0,3

50

47

50

0,8

60

53

60

1,2

70

75

70

1,6

80

96

80

2,2

90

126

90

2,5

100

128

100

3,1

110

141

110

3,4

120

153

120

3,9

130

161

130

4,3

140

166

140

4,8

150

171

150

5,4

160

177

160

5,7

170

180

170

5,8

По данным из таблицы 1 построили графики зависимости напряжения на фотодиоде от тока накачки лазера с волокном и без волокна.

Рисунок - 1 Зависимость напряжения на фотодиоде от тока накачки лазера без волокна

Рисунок - 2 Зависимость напряжения на фотодиоде от тока накачки лазера с волокном

2. Измерили зависимость мощности оптического излучения с волокном, изменяя расстояния между источником и торцом волокна.

Расстояние, мм

В

45

5,4

40

5,5

35

5,5

30

5,6

25

5,7

20

5,8

15

5,7

10

5,6

5

5,2

0

4,8

-5

4,3

Таблица 2. Зависимость мощности оптического излучения с волокном от расстояния между источником и торцом волокна

Построили график по таблице 2

Рисунок - 3 Зависимость мощности оптического излучения с волокном от расстояния между источником и торцом волокна

3. Измерили зависимость оптической мощности от угла поворота лазера относительно торца волокна.

Поворот, мм

В

25

0

20

0,2

15

1,2

10

3

5

4,6

0

5,8

-5

5,4

-10

2,6

-15

1,2

-20

0,4

-25

0

Таблица 3. Зависимость оптической мощности от угла поворота лазера относительно торца волокна

По таблице 3 построили график

Рисунок - 4 Зависимость оптической мощности от угла поворота лазера относительно торца волокна

Вывод

В ходе проведения данной работы было выявлено, что с ростом тока накачки в лазере увеличивается напряжение на фотодиоде (рисунок 1 и рисунок 2). Из рисунка 2 видим, что при вводе излучения в оптическое волокно проявляются затухания. Из рисунка 3 видим, что при отдалении источника оптического излучения от торца оптического волокна оптическая мощность на выходе волокна падает. Из рисунка 4 ясно прослеживается закономерность, что при увеличении угла поворота мощность падает.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Передающие оптоэлектронные модули, их применение. Построение зависимости выходной мощности источника оптического излучения от величины электрического тока. Определение зависимости чувствительности фотодетектора от длины волны оптического излучения.

    контрольная работа [231,3 K], добавлен 05.05.2014

  • Измерители оптической мощности с термофотодиодами и с фотодиодами. Виды источников оптической мощности. Общий метод измерения вносимых потерь. Внутренние и внешние потери. Основные уровни потерь, вносимых элементами волоконно-оптических систем.

    курсовая работа [281,8 K], добавлен 08.01.2016

  • Конструкция оптического волокна и расчет количества каналов по магистрали. Выбор топологий волоконно-оптических линий связи, типа и конструкции оптического кабеля, источника оптического излучения. Расчет потерь в линейном тракте и резервной мощности.

    курсовая работа [693,4 K], добавлен 09.02.2011

  • Определение затухания (ослабления), дисперсии, полосы пропускания, максимальной скорости передачи двоичных импульсов в волоконно-оптической системе. Построение зависимости выходной мощности источника оптического излучения от величины электрического тока.

    контрольная работа [352,3 K], добавлен 21.06.2010

  • Структура оптического волокна. Устройство световода. Одномодовое и многомодовое волокна. Режимы прохождения луча. Источники и приемники излучения. Оптический модулятор, работающий на эффекте Керра и эффекте Поккельса. Расчет модовой дисперсии оптоволокна.

    курсовая работа [96,4 K], добавлен 25.09.2011

  • Рассогласование числовых апертур передающего и принимающего волокон фирмы Corning. Определение потерь мощности оптического сигнала, возникающих из-за различия диаметров сердцевин соединяемых волокон и при их радиальном, угловом и осевом смещении.

    контрольная работа [767,6 K], добавлен 15.03.2015

  • Знакомство с методами и способами измерения затухания и оптической мощности волоконно-оптических линий связи. Способы проектирования и изготовления измерителя оптической мощности. Общая характеристика распространенных типов оптических интерфейсов.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 19.03.2013

  • Выбор системы передачи и оборудования для защиты информации. Расчет параметров оптического волокна и параметров передачи оптического кабеля. Особенность вычисления длины регенерационного участка. Анализ определения нормативного параметра надежности.

    курсовая работа [803,9 K], добавлен 12.10.2021

  • Механические, электромагнитные, радиационные и температурные воздействия на передаточные параметры оптического волокна и поляризационно-модовую дисперсию. Электротермическая деградация оптического кабеля. Затухание и поляризационно-модовая дисперсия.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 07.09.2016

  • Общая характеристика оптоволоконных систем связи. Измерение уровней оптической мощности и затухания. Системы автоматического мониторинга. Оборудование кабельного линейного тракта. Модернизация волоконно-оптической сети. Схема оборудования электросвязи.

    дипломная работа [3,8 M], добавлен 23.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.