Technologie, Modellierung und Meßtechnik von Quarzglasfaser-Schmelzkopplern für faseroptische Sensoren und Verstärker:
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Veröffentlicht: |
Düsseldorf
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Schriftenreihe: | Verein Deutscher Ingenieure: [Fortschrittberichte VDI / 10]
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Titel: Technologie, Modellierung und Meßtechnik von Quarzglasfaser-Schmelzkopplern für faseroptische Sens
Autor: Moratzky, Matthias
Jahr: 1995
Technologie, Modellierung und Meßtechnik von Quarzglasfaser-Schmelzkopplern für faseroptische Sensoren und Verstärker V Inhalt 1 Einleitung 1 1.1 Einführende Bemerkungen 1 1.2 Ziele der Arbeit und Stand der Technik 2 1.3 Inhaltsübersicht und wesentliche Resultate 4 2 Anwendung und Funktionsprinzin von Schmelzkopplem 10 2.1 Faseroptische Anwendungen und theoretische Beschreibung 10 2.2 Schmelzkoppler in faseroptischen Systemen 10 2.3 Übertragungsmatrizen zur Beschreibung von Schmelzkopplem 18 2.4 Modenkopplung in gekoppelten Wellenleitern 20 2.4.1 Moden-Normalform eines Oszillators 21 2.4.2 Gekoppelte Modenform zweier Oszillatoren 23 2.4.3 Energietransfer in gekoppelten Systemen 26 2.4.4 Modenkopplung in nicht-längshomogenen Systemen 28 2.4.5 Gekoppelte Wellenleiter 30 3 Modell. Meßtechnik und Technologie 33 3.1 Methoden zur Modellbildung 33 3.1.1 Modell des Schmelzkopplers 36 3.1.2 Strahlausbreitungsmethode 38 3.1.3 Finite-Differenzen-Methode 44 3.1.4 Modellierung verschiedener Kopplertypen 44 3.2 Meßtechnik bikonischer Quarzglasfaser-Schmelzkoppler 45 3.2.1 Meßaufbau 45
VI 3.2.2 Spektrale Messung des Koppelverhältnisses 47 3.2.3 Messung der Polarisationsabhängigkeit des spektralen 48 Koppelverhältnisses 3.3 Technologie zur Herstellung von Quarzglasfaser-Schmelzkopplern 49 3.3.1 Konfiguration der Ziehanlage 49 3.3.2 Ziehprozeß 50 3.3.3 Steuerung des Ziehprozesses 52 3.4 Miniaturisierung 56 3.4.1 Numerische Simulation 56 3.4.2 Tapermodell 57 3.4.3 Strahlausbreitung in unterschiedlichen Wellenleitern 58 3.4.4 Resultate der Berechnungen 60 3.4.5 Miniaturisierung von 3dB-Leistungsteilem 61 3.4.6 Modifizierung der Einbettechnik 62 3.4.7 Modifizierung der Prozeßparameter 63 3.4.8 Diskussion und Ergebnisse 64 4 Schmelztechnologie spezieller Kopplertvp en 67 4.1 Resonatorkoppler 68 4.1.1 Funktion von Ringresonatoren 69 4.1.2 Definitionen und Parameter 72 4.1.3 Modifizierter Prozeß zur Herstellung von Resonatorkopplern 74 4.1.4 Biegekoppler 76 4.1.5 Konstruktion und Eigenschaften des Biegekopplers 77 4.1.6 Feinabstimmung von spleißlosen Resonatorkopplern 80 4.1.7 Messung von Resonatorkopplern 81 4.1.8 Messungen und Resultate 82 4.2 Symmetrische 3x3-Koppler 85 4.2.1 Toleranzen der Faserpositionierung 85 4.2.2 Numerische Simulation 86 4.2.3 Adaptierter Ziehprozeß 91 4.2.4 Feinabstimmung der symmetrischen 3x3-Schmelzkoppler 94
VII 4.2.5 Einbettechnik und Klimatest 95 4.2.6 Messungen und Resultate 97 4.3 Wellenlängen-Demultiplexer 100 4.3.1 Demultiplexer für die Zentralwellenlängen 1310nm/1555nm 102 4.3.2 Demultiplexer für die Zentralwellenlängen 1470nm/1555nm 104 4.3.3 Ziehprozeß und Resultate 107 4.4 Reflektoren - Faserspiegel 109 4.5 Messung der Polarisationsabhängigkeit der Einfügedämpfung 113 5 Schlußfolgerungen 121 6 Zusammenfassung 125 7 Svmholverzeichnis 126 8 Anhang 130 8.1 Definitionen 130 8.2 Ubertragungsmatrix und Phasenverschiebung von Schmelzkopplern 134 8.2.1 Berechnung der Übertragungsmatrix von 2x2-Schmelzkopplern 135 mit spezifischen Testanregungen 8.2.2 Messung der Phasenverschiebung von 2x2-Schmelzkopplern 138 8.2.3 Berechnung der Phasenverschiebung verlustbehafteter Koppler 140 8.2.4 Optischer Faserspiegel und Reflexionsfaktor 140 8.2.5 Übertragungsmatrix von symmetrischen 3x3-Kopplern 142 8.3 Herleitung der Propagationsgleichung aus dem Split-Step Verfahren 143 8.4 Tabellen von Wellenlängen-Demultiplexern 145 8.5 Verzeichnis der Veröffentlichungen und Patente 150 9 Literaturverzeichnis 152 |
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