Subversion Repositories svnkaklik

Rev

Rev 791 | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log

Rev 791 Rev 792
Line 49... Line 49...
49
\end{tabular}
49
\end{tabular}
50
 
50
 
51
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
51
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
52
 
52
 
53
\section{Navázání He-Ne LASERu do vlákna}
53
\section{Navázání He-Ne LASERu do vlákna}
54
Nejdříve bylo třeba před měřením navázat do vlákna co největší optický výkon z He-Ne laseru, který jsme v úloze měli k dispozici. Na optickém stole byl předpřipravený přípravek skládající se z křížového stolku s drážkou pro vlákno a justovacího stolku s mikroobjektivem skrz který procházel svazek z LASERu.  
54
Nejdříve bylo třeba navázat do vlákna co největší optický výkon z He-Ne laseru, který jsme v úloze měli k dispozici. Na optickém stole byl předpřipravený přípravek skládající se z křížového stolku s drážkou pro vlákno a justovacího stolku s mikroobjektivem skrz který procházel svazek z LASERu.  
-
 
55
 
-
 
56
Zkoušeli jsme několik metod včetně uchycení pomocí přiložených magnetů, ale vzhledem k tomu, že drážka v džáku pro vlákno byla podstatně větší než průměr vlákna, tak nejlepšího výsledku jsme dosáhli, když jsme odizolované a na lamačce zalomené vlákno uchytili na dně drážky pomocí dvou papírových polštářků přilepených samolepkou k držáku. Tím se nám podařilo navázat do vlákna výkon 107uW. 
55
 
57
 
56
 
58
 
57
\section{Útlum vlákna v závislosti na ohybu}
-
 
58
 
59
 
-
 
60
\section{Útlum vlákna v závislosti na ohybu}
59
 
61
 
-
 
62
Útlum ohybu na vlákně jsme měřili tak, že jsme plastový světlovod postupně navíjeli na válečky různých průměrů. Naměřené výkony a vypočtené hodnoty útlumů jsou uvedeny v tabulce.   
60
 
63
 
61
\begin{table}[htbp]
64
\begin{table}[htbp]
62
\caption{Útlum vlákna v závislosti na ohybu.}
65
\caption{Útlum vlákna v závislosti na ohybu.}
63
\begin{center}
66
\begin{center}
64
\begin{tabular}{|c|c|c|}
67
\begin{tabular}{|c|c|c|}
Line 91... Line 94...
91
\end{center}
94
\end{center}
92
\label{}
95
\label{}
93
\end{table}
96
\end{table}
94
 
97
 
95
 
98
 
-
 
99
\begin{figure}[htbp]
-
 
100
\centering
-
 
101
\includegraphics[width=150mm]{zavity.png} 
-
 
102
\caption{Útlum vlákna navinutého na válečky různých průměrů}
-
 
103
\label{zavity}
-
 
104
\end{figure}
-
 
105
 
96
\section{Mikroohyby na vlákně}
106
\section{Mikroohyby na vlákně}
97
 
107
 
-
 
108
Mikroohyby na vlákně jsme vytvořili zavedením dvou závitů sklěněného vlákna mezi destičky ovinuté drátem. Zatěžování závažím pak způsobovalo deformaci vlákna a útlum procházejícího záření. Měření jsme prováděli na dvou destičkách s různou hustotou závitů drátu. 
98
 
109
 
99
\begin{figure}[htbp]
110
\begin{figure}[htbp]
100
\centering
111
\centering
101
\includegraphics[width=150mm]{desticky.png} 
112
\includegraphics[width=150mm]{desticky.png} 
102
\caption{P}
113
\caption{Útlum vlákna stlačeného mezi dvě drátem ovinuté destičky v závislosti na zátěži}
103
\label{mrizka}
114
\label{mrizka}
104
\end{figure}
115
\end{figure}
105
 
116
 
106
\begin{table}[htbp]
117
\begin{table}[htbp]
107
\caption{Útlum vláken v závislosti na zatížení mikroohybových destiček.}
118
\caption{Útlum vláken v závislosti na zatížení mikroohybových destiček.}
Line 123... Line 134...
123
\end{tabular}
134
\end{tabular}
124
\end{center}
135
\end{center}
125
\label{}
136
\label{}
126
\end{table}
137
\end{table}
127
 
138
 
-
 
139
Výsledky měření vypovídají, že na destičce s větší hustotou závitů drátu docházelo při stejné zátěži k menšímu útlumu. Což je zřejmě způsobeno rozkladem síly do větší plochy a tím snížení velikosti ohybů jádra a toto zlepšení převažuje nad zvíšením počtu ohybů.
128
 
140
 
129
\section{Clona v průřezu vlákna}
141
\section{Clona v průřezu vlákna}
130
 
142
 
131
Pro toto měření jsme mezi dva konce platových světlovodů umístili clonu, ak aby s ní bylo možné posouvat a tím měnit zastínění vláken.  
143
Pro toto měření jsme mezi dva konce platových světlovodů umístili clonu, připevněnou na šroub tak aby s ní bylo možné posouvat a tím měnit zastínění vláken.
132
 
144
 
133
\begin{table}[htbp]
145
\begin{table}[htbp]
134
\caption{Přenos mezi vlákny oddělenými clonkou..}
146
\caption{Přenos mezi vlákny oddělenými clonkou.}
135
\begin{center}
147
\begin{center}
136
\begin{tabular}{|c|c|}
148
\begin{tabular}{|c|c|}
137
\hline
149
\hline
138
Pozice [mm] & přenesený výkon [uW] \\ \hline
150
Pozice [mm] & přenesený výkon [uW] \\ \hline
139
0 & 1,145 \\ \hline
151
0 & 1,145 \\ \hline
Line 151... Line 163...
151
\end{tabular}
163
\end{tabular}
152
\end{center}
164
\end{center}
153
\label{}
165
\label{}
154
\end{table}
166
\end{table}
155
 
167
 
-
 
168
\begin{figure}[htbp]
-
 
169
\centering
-
 
170
\includegraphics[width=150mm]{clona.png} 
-
 
171
\caption{Průběh přenosu rozděleného vlákna vzhledem k pozici clony}
-
 
172
\label{clona}
-
 
173
\end{figure}
-
 
174
 
-
 
175
 
156
 
176
 
157
\section{Vliv prostředí na přenos vlákna}
177
\section{Vliv prostředí na přenos vlákna}
158
 
178
 
-
 
179
Vliv prostředí na přenos vlákna jsme zkoumali ponořením ohybu z plastového vlákna do kapalin s různým indexem lomu. Naměřené výsledky jsou uvedeny v tabulce.
-
 
180
 
159
\begin{table}[htbp]
181
\begin{table}[htbp]
160
\caption{Vliv typu kapaliny obklopující vlánko na ohybem přenesený výkon.}
182
\caption{Vliv typu kapaliny obklopující vlánko na přenesený výkon.}
161
\begin{center}
183
\begin{center}
162
\begin{tabular}{|c|c|c|}
184
\begin{tabular}{|c|c|c|}
163
\hline
185
\hline
164
 & přenesený výkon [uW] & Index lomu [-] \\ \hline
186
 & přenesený výkon [uW] & Index lomu [-] \\ \hline
165
ethanol & 0,888 & 1,36 \\ \hline
187
ethanol & 0,888 & 1,36 \\ \hline
Line 172... Line 194...
172
\end{tabular}
194
\end{tabular}
173
\end{center}
195
\end{center}
174
\label{}
196
\label{}
175
\end{table}
197
\end{table}
176
 
198
 
-
 
199
Lineární interpolací naměřených hodnot jsme určili index lomu neznámé kapaliny jako n=(1,455 -/+ 0,05) a běžná bezpečná kapalina s nejbližsím indexem lomu je glycerol n=1,473.
-
 
200
 
-
 
201
 
-
 
202
 
177
\section{Vyzařovací charakteristika zakončení vlákna}
203
\section{Vyzařovací charakteristika zakončení vlákna}
178
 
204
 
179
Pro toto měření byl použit demonstrační plastový vlnovod zakončený kolmo na svojí osu. Umístěný byl v pevném držáku okolo nějž bylo možné otáčet jiným vláknem stejného typu, které bylo odvedeno do snímače výkonu.
205
Pro toto měření byl použit demonstrační plastový vlnovod zakončený kolmo na svojí osu. Umístěný byl v pevném držáku okolo nějž bylo možné otáčet jiným vláknem stejného typu, které bylo odvedeno do snímače výkonu.
180
 
206
 
181
\begin{table}[htbp]
207
\begin{table}[htbp]
Line 199... Line 225...
199
\end{tabular}
225
\end{tabular}
200
\end{center}
226
\end{center}
201
\label{}
227
\label{}
202
\end{table}
228
\end{table}
203
 
229
 
-
 
230
\begin{figure}[htbp]
-
 
231
\centering
-
 
232
\includegraphics[width=150mm]{apertura.png} 
-
 
233
\caption{Průběh výkonu vyzařovaného z plastového vlákna do prostoru v závislosti na úhlu}
-
 
234
\label{clona}
-
 
235
\end{figure}
-
 
236
 
204
1,88 je max vykon, 5 procent vykonu je 0,094 a to je na 42,5 stupních
237
Z polynomialniho fitu naměřených dat lze určit hodnotu maximalniho vykonu 1,88 uW . Pak 5\% maximalniho vykonu (Pozadavek na měření numerické apartury) odpovídá 0,094 uW a tato hodnota se nachází na 42,56$^ \circ$ od osy vlákna. A výsledná naměřená numerická apertura vlákna tedy je NA = 0,676.
205
 
238
 
206
NA = 0,676 
-
 
207
 
239
 
208
\section{Typy optických senzorů}
240
\section{Typy optických senzorů}
209
 
241
 
210
Lze snadno nalézt, že v praxi se běžně používají minimálně tyto typy senzorů 
242
Lze snadno ověřit, že v praxi se běžně používají minimálně tyto typy vláknových senzorů 
211
Tlak
243
Tlak
212
http://www.opsens.com/en/industries/products/pressure/
244
http://www.opsens.com/en/industries/products/pressure/
213
 
245
 
214
Teplota
246
Teplota
215
http://www.opsens.com/en/industries/products/temperature/
247
http://www.opsens.com/en/industries/products/temperature/
Line 218... Line 250...
218
http://www.opsens.com/en/industries/products/strain/osp-a/
250
http://www.opsens.com/en/industries/products/strain/osp-a/
219
 
251
 
220
A posuv
252
A posuv
221
http://www.opsens.com/en/industries/products/displacement/odp-a/
253
http://www.opsens.com/en/industries/products/displacement/odp-a/
222
 
254
 
-
 
255
I když tato čidla nejsou založena přímo na vlastnotech změny indexu lomu tak, jak je tomu v obsahu úlohy. 
-
 
256
 
-
 
257
Dalším zajímavým čidlem využívající optické vlákno je také vláknový gyroskop
-
 
258
 
-
 
259
http://www.tritech.co.uk/products/products-fibre-optic-gyro.htm
-
 
260
 
-
 
261
\section{Diskuse}
-
 
262
\begin{enumerate}
-
 
263
\item Do vlákna se nám pomocí přípravku podařilo navázat optický výkon 107uW. Pravděpodobně by mohlo být dosaženo lepšího výsledku lepším seřízením horizontální roviny LASERu a vlákna. Neboť nyní musel být fokusační objektiv mírně sklonněný, aby ohnisko dopadalo na jádro vlákna. A v důsledku toho došlo ke zhoršení podmínek navázání na vlákno. 
-
 
264
 
-
 
265
\item Měřením jsme ověřili, že přenos optického platového světlovodu silně klesá se zmenšujícím se poloměrem ohybů. 
-
 
266
 
-
 
267
\item Defeormací vlákna pomocí destiček jsme ověřili, že pro útlum vlákna není tolik podstatná velikost příčného tlaku, ale poloměr způsobených ohybů na vlákně.
-
 
268
 
-
 
269
\item Posouváním pozice clonky mezi rozděleným vláknem jsme zjistili, že takovýto transmisní senzor je relativně vhodný pro zjištění přítomnosti předmětu. Ale nehodí se příliš na měření jeho pozice, rozsah měření polohy je příliš nízký a navíc není lineární vzhledem k pozici předmětu.
-
 
270
 
-
 
271
\item Měřením útlumu ohybu v různých kapalinách jsme určili neznámou látku jako glycerol. Pro lepší přesnost měření by ale bylo třeba, aby odraz v ohybu byl lépe definovaný a neducházelo snadno ke změnám při manipulaci se senzorem. 
-
 
272
 
-
 
273
\item Zjistili jsme že numerická apertura plastového světlovodu je celkem očekávatelně poměrně velká (0,676). 
-
 
274
 
-
 
275
\item  Optické senzory mohou pracovat s různými principy detekce a jsou často konstruovatelné i pro extrémní podmínky a mají proto široké uplatnění v různých oblastech průmyslu.
-
 
276
 
-
 
277
\end{enumerate}
-
 
278
 
223
\begin{thebibliography}{99}
279
\begin{thebibliography}{99}
224
 
280
 
225
\bibitem{navod} Kolektiv KFE FJFI ČVUT: \emph{Úloha č. 9 - Detekce optického záření}, [online], [cit. 9. března 2011], http://optics.fjfi.cvut.cz/files/pdf/ZPOP_09.pdf
281
\bibitem{navod} Kolektiv KFE FJFI ČVUT: \emph{Úloha č. 8 - Vlastnosti optických vláken a optické senzory }, [online], [cit. 13. dubna 2011], http://optics.fjfi.cvut.cz/files/pdf/ZPOP\_08.pdf
226
 
282
 
227
\end{thebibliography}
283
\end{thebibliography}
228
 
284
 
229
\end{document}
285
\end{document}